Synchronization and cell searching for ambient internet-of-things devices

By encoding PSS and SSS with OOK or Manchester coding and using cell-specific mapping and WUS, the complexity and power consumption issues in ambient IoT devices' cell search procedures are addressed, allowing efficient synchronization and connection establishment.

WO2025160789A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/074855
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-31
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Current cell search procedures for ambient IoT devices are complex and consume more power than sustainable or supported by the devices, which are typically low complexity and have small energy budgets.

Method used

Implement primary synchronization signal (PSS) and secondary synchronization signal (SSS) encoded using on-off keying (OOK) or Manchester coding instead of OFDM waveform, with longer periodicity and cell-specific mapping for monitoring occasions, and utilize wake-up signals (WUS) to reduce power consumption.

Benefits of technology

Facilitates efficient and power-efficient synchronization and cell search procedures for ambient IoT devices, enabling them to acquire time and frequency synchronization with cells and establish connections with reduced power consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024074855_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024074855_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive a first primary synchronization signal (PSS) during a first PSS occasion. The UE may receive a secondary synchronization signal (SSS) or a wake up signal (WUS) during one of a set of monitoring occasions between the first PSS and a second PSS. Consecutive monitoring occasions of the set of monitoring occasions may be separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of monitoring occasions may be associated with a different cell. The UE may transmit, in response to the wake up signal, a request for system information via a resource indicated by the wake up signal. The UE may receive a system information block (SIB) in response to the request.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYNCHRONIZATION AND CELL SEARCHING FOR AMBIENT INTERNET-OF-THINGS DEVICESTECHNICAL FIELD

[0001] The following relates to wireless communications, including synchronization and cell searching for ambient internet-of-things (IoT) devices.BACKGROUND

[0002] 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

[0003] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support synchronization and cell searching for ambient internet-of-things (IoT) devices. For example, a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) for ambient IoT devices may be encoded using on-off keying (OOK) or Manchester coding instead of being based on an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) waveform. A periodicity of the PSS for ambient IoT devices may be longer than a periodicity of a synchronization signal block of other systems. There may be a cell-specific mapping for monitoring occasions used for synchronization. For example, there may be a set of SSS occasions or a set of wake  up signal (WUS) occasions, or both, between PSS occasions, and different cells may transmit SSS during the different SSS occasions or WUS during the different WUS occasions based on cell identifiers. One cell may transmit one SSS sequence per occasion, so the UE may correlate a received waveform of an SSS to a single SSS sequence per slot. For example, the UE may correlate a received waveform of an SSS with one sequence per slot instead of all possible sequences. In some examples, the UE may monitor for a broadcast WUS, which may indicate a resource for the UE to use to transmit a system information request. The UE may transmit a request for system information based on the broadcast WUS, and the UE may request complete system information or a system information update. The UE may receive a system information block (SIB) in response to the request. The SIB may indicate parameters for a random access procedure or WUS monitoring, or both.

[0004] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity and receiving an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell.

[0005] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories. The one or more processors may be individually or collectively operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the UE to receive a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity and receive an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell.

[0006] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion  has a first periodicity and means for receiving an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by at least one processor (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to receive a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity and receive an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell.

[0008] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, in response to the WUS, a request for system information via a resource indicated by the WUS.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the request for system information may include operations, features, means, or instructions for transmitting a preamble indicative of a request for full system information or a request for a system information update.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the request for system information may be transmitted based on an expiration of stored system information at the UE.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a system information block in response to the request for system information.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the system information block indicates a system frame number, a resource pool configuration for ambient internet-of-things devices, a random access channel configuration for initial access, a WUS monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the system information block indicates carrier information for the random access channel configuration or the WUS monitoring configuration for paging signaling, or both.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for monitoring one or more WUS monitoring occasions for paging signaling via a carrier indicated by the system information block based on an identifier of the UE or an identifier of a subgroup including the UE.

[0015] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for monitoring one or more WUS occasions of a set of multiple WUS occasions, where the set of multiple monitoring occasions between the first PSS and the second PSS may be SSS occasions, and where a first WUS occasion of the set of multiple WUS occasions may be offset in time from the SSS by a fixed duration.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the WUS indicates timing synchronization information, cell barred information, types of devices supported by a cell associated with the SSS, a presence of an assisting node for ambient internet-of-things devices, information for intra-frequency cell reselection, or any combination thereof.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for decoding the first PSS or the SSS, or both, based on an on-off key encoding or a Manchester encoding, or both.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first PSS may be received during a slot of a set of multiple slots in the first PSS occasion and each slot of the set of multiple slots may be associated with a different beam direction.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for correlating a waveform of the SSS with an SSS sequence during the monitoring occasion.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the SSS may include operations, features, means, or instructions for receiving the SSS during a slot of a set of multiple slots in the monitoring occasion, where each slot of the set of multiple slots may be associated with a different beam direction.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions may be offset from the first PSS in time by a fixed duration.

[0022] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first time gap may be based on the first periodicity and a quantity of the set of multiple monitoring occasions.

[0023] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity and outputting an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell.

[0024] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, or electrically) the one or more memories. The one or more processors  may be individually or collectively operable to execute the code (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to cause the network entity to output a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity and output an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell.

[0025] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity and means for outputting an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell.

[0026] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by at least one processor (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) to output a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity and output an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell.

[0027] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining, in response to the WUS, a request for system information via a resource indicated by the WUS.

[0028] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the request for system  information may include operations, features, means, or instructions for obtaining a preamble indicative of a request for full system information or a request for a system information update.

[0029] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a system information block in response to the request for system information.

[0030] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the system information block indicates a system frame number, a resource pool configuration for ambient internet-of-things devices, a random access channel configuration for initial access, a WUS monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0031] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the system information block indicates carrier information for the random access channel configuration or the WUS monitoring configuration for paging signaling, or both.

[0032] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a WUS for paging signaling during one or more WUS transmission occasions via a carrier indicated by the system information block based on an identifier of a UE or an identifier of a subgroup including the UE.

[0033] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the WUS may be outputted during a WUS occasion of a set of multiple WUS occasions, the set of multiple transmission occasions between the first PSS and the second PSS may be SSS occasions, and a first WUS occasion of the set of multiple WUS occasions may be offset in time from the SSS by a fixed duration.

[0034] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the WUS indicates timing synchronization information, cell barred information, types of devices supported by a cell associated  with the SSS, a presence of an assisting node for ambient internet-of-things devices, information for intra-frequency cell reselection, or any combination thereof.

[0035] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for encoding the first PSS or the SSS, or both, using an on-off key encoding or a Manchester encoding, or both.

[0036] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first PSS may be outputted during a slot of a set of multiple slots in the first PSS occasion using a first beam direction and each slot of the set of multiple slots may be associated with a different beam direction.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the SSS may include operations, features, means, or instructions for outputting the SSS during a slot of a set of multiple slots in the transmission occasion using a first beam direction, where each slot of the set of multiple slots may be associated with a different beam direction and a different SSS sequence.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0038] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports synchronization and cell searching for ambient internet-of-things (IoT) devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 3 shows an example of a synchronization signaling configuration that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 4 shows an example of a system information request configuration that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 14 through 16 show flowcharts illustrating methods that support synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0050] A wireless communications system which implements an ambient internet-of-things (IoT) communication system may include low complexity devices with small energy budgets. For example, low complexity devices such as radiofrequency identifier (RFID) tags, sensor, trackers, and the like, may harvest ambient energy to perform  backscatter communications. In some examples, a device in an ambient IoT system may be capable of active transmission (e.g., non-backscatter communications) , but the device may still be very low complexity and have a much smaller maximum instantaneous power consumption than a device configured for narrowband IoT communications, enhanced mobile broadband, and the like. This device may be capable of performing a cell search procedure as a regular user equipment (UE) to acquire time and frequency synchronization with a cell and establish a dedicated connection. However, current techniques for a cell search procedure may be complex and consume more power than sustainable or supported by the device.

[0051] A wireless communications system described herein may support techniques for low complexity synchronization and cell search procedures for ambient IoT devices. For example, a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) for ambient IoT devices may be encoded using on-off keying (OOK) or Manchester coding instead of being based on an OFDM waveform. A periodicity of the PSS for ambient IoT devices may be longer than a periodicity of a synchronization signal block of other systems (e.g., New Radio (NR) ) . Monitoring occasions associated with synchronization may use a cell-specific mapping. For example, there may be N SSS occasions between PSS occasions, and different cells may transmit SSS during the different SSS occasions based on cell identifiers. In some examples, one cell may transmit one SSS sequence per SSS occasion. The UE may correlate a received waveform of an SSS to a single SSS sequence per slot. For example, the UE may correlate a received waveform of an SSS with one sequence per slot instead of all possible sequences. Additionally, or alternatively, there may be a set of wake up signal (WUS) occasions between PSS occasions, and different cells may transmit a WUS during the different WUS occasions, in some examples based on cell identifiers.

[0052] In some examples, the UE may monitor for a broadcast WUS, which may indicate a resource for the UE to use to transmit a system information request. The broadcast WUS may indicate similar information to a Master Information Block (MIB) in other systems while requiring less power consumption at the UE. The UE may transmit a request for system information based on the broadcast WUS, and the UE may request complete system information or a system information update. The UE may  receive a system information block (SIB) in response to the request. The SIB may indicate parameters for a random access procedure or WUS monitoring, or both.

[0053] 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 apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to synchronization and cell searching for ambient IoT devices.

[0054] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., 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, an NR network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0055] 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 communication link (s) 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 the communication link (s) 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) .

[0056] 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 in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0057] 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.

[0058] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 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 backhaul communication link (s) 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 the 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  link (s) 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) or 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.

[0059] One or more of the network entities 105 or network equipment 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 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 one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0060] 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 multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and 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) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an 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) system, such as an SMO system 180, 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 of the 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) ) .

[0061] 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, or 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 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both 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 multiple different RUs, such as an RU 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 a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 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 (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0062] In some wireless communications systems (e.g., the 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 of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with 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 IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 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., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0063] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface  (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0064] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0065] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to  MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0066] 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 test 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., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0067] 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 multimedia / entertainment device (e.g., a radio, a MP3 player, or a video device) , a camera, a gaming device, a navigation / positioning device (e.g., GNSS (global navigation satellite system) devices based on, for example, GPS (global positioning system) , Beidou, GLONASS, or Galileo, or a terrestrial-based device) , a tablet computer, a laptop computer, a netbook, a smartbook, a personal computer, a smart device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, virtual reality goggles, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring, a smart bracelet) ) , a drone, a robot / robotic device, a vehicle, a vehicular device, a meter (e.g., parking meter, electric meter, gas meter, water meter) , a monitor, a gas pump, an appliance (e.g., kitchen appliance, washing machine, dryer) , a location tag, a medical / healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other suitable device configured to communicate via a wireless or wired medium. 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, vehicles, or meters, among other examples.

[0068] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate 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.

[0069] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, 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, such as one or more of the network entities 105) .

[0070] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier,  or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0071] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0072] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0073] 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.

[0074] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0075] 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) .

[0076] 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, such as the wireless communications system 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.

[0077] 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) ) .

[0078] 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 UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0079] 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) ) . 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.

[0080] 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 network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to 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 more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0081] 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.

[0082] 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, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0083] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base  stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0084] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging. In an aspect, techniques disclosed herein may be applicable to MTC or IoT UEs. MTC or IoT UEs may include MTC / enhanced MTC (eMTC, also referred to as CAT-M, Cat M1) UEs, NB-IoT (also referred to as CAT NB1) UEs, as well as other types of UEs. eMTC and NB-IoT may refer to future technologies that may evolve from or may be based on these technologies. For example, eMTC may include FeMTC (further eMTC) , eFeMTC (enhanced further eMTC) , and mMTC (massive MTC) , and NB-IoT may include eNB-IoT (enhanced NB-IoT) , and FeNB-IoT (further enhanced NB-IoT) .

[0085] 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 may 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.

[0086] 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.

[0087] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a 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 one or more of the 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.

[0088] 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.

[0089] 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 one hundred 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.

[0090] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also  known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0091] 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) RAT, 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.

[0092] 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.

[0093] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0094] 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) .

[0095] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0096] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0097] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI- RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0098] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0099] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may  perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0100] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0101] Some systems may support devices which operate using a low power radio. For example, a low power wake up receiver may be implemented to reduce power consumption at a UE 115. A low power wake up radio may be a companion receiver which monitors wake up signals with very low power consumption. When there is no data to receive at the UE 115, the main radio may be turned off unless the UE 115 has something to transmit. The low power wake up radio may be kept active to monitor for low power WUS. When there is data for the UE 115, the low power wake up radio may receive an on-demand low power WUS. The UE 115 may provide power to the main radio to receive data (e.g., paging messages) based on receiving the low power WUS.

[0102] A low power synchronization signal may be transmitted by a network entity 105 for a low power wake up radio to adjust timing at the UE 115 and maintain synchronization to the network. After the UE 115 receives the low power synchronization signal, the UE 115 may use low power synchronization signal to re- synchronize and calibrate timing to receive the low power WUS. A periodicity of the low power synchronization signal may be based on a timing synchronization requirement under certain clock uncertainty at the low power wake up radio. The clock uncertainty may be based on, for example, clock frequency drift and a maximum clock frequency error. A low power synchronization signal may have a longer periodicity (e.g., once every 1.28 seconds) than synchronization signals for the main radio.

[0103] A network entity 105 may use an OOK waveform for the low power WUS and low power synchronization signals. An OOK waveform may be detected using a noncoherent envelope detector without requiring a time / frequency domain equalizer. The receiver may not maintain or track a highly accurate oscillating rate compared to receiving an OFDM waveform and, therefore, a phase-lock loop (PLL) may be avoided to further reduce power consumption at the receiver-side.

[0104] Ambient IoT may be a communication system including devices which operate based on energy harvesting. These devices may be low complexity devices and have small energy budgets for operation. Ambient IoT may be implemented for inventory, positioning, tracking, sensor, and the like. There may be different types of devices operating in an ambient IoT system. A first type of device may be a batteryless device without energy storage or energy storage capability. The first type of device may be dependent on the availability of an ambient source of energy to perform energy harvesting and communications. A second type of device may be semi-passive with limited energy storage capability (e.g., a capacitor) . The second type of device may support backscatter communications by modulating an incoming RF. The second type of device may not be equipped with active RF components.

[0105] A third type of device in an ambient IoT system may be capable of active transmission and may be equipped with active RF components. For example, the third type of device may support non-backscattered communications. The third type of device may still be a low complexity device with a small power budget.

[0106] The third type of device may be capable of performing a cell search procedure as a non-ambient IoT device to acquire time and frequency synchronization with a cell and establish a dedicated connection. For example, a UE 115 which is the third type of device may be able to turn to a specific frequency, monitor for PSS and  SSS to perform a cell search, detect candidate signals, and select one to perform synchronization. After time and frequency synchronization, the UE 115 may attempt to decode a physical broadcast channel (PBCH) and corresponding master information block (MIB) . Based on the MIB, the UE 115 may acquire parameters for a control resource set and a search space for receiving downlink control information for a first SIB (e.g., SIB1) . The UE 115 may blind decode downlink control information scrambled by a system information radio network temporary identifier (SI-RNTI) . Based on the contents of the downlink control information encoded by SI-RNTI, the UE 115 may decode a downlink shared channel carrying the SIB1 and obtain initial system information. After the cell search, the UE 115 may perform random access procedures, obtain uplink synchronization, and establish an RRC connection with a network entity 105.

[0107] A cell search procedure in some systems may increase UE complexity and consume significant power. For example, the cell search procedure in an NR system may be very high complexity for a UE 115 which is the third type of ambient IoT device. PSS and SSS may be based on an OFDM waveform, and the UE 115 may first estimate a frequency offset. For example, the UE 115 may frequency shift the received waveform with candidate frequency offsets before correlating the received waveform with a local PSS sequence. This may increase UE search complexity. For SSS search, the UE 115 may correlate the frequency-corrected waveform with each possible SSS sequence, searching all candidate signals. In some examples, there may be up to 1008 different sequences to search. The UE 115 may perform this for each synchronization signal block in a synchronization signal burst within a 5 millisecond period. When on-off keying is used for a synchronization signal, a long sequence may be used for cell differentiation. This may keep the UE 115 awake in an active or high power state, increasing power consumption. Additionally, the UE 115 may read the MIB and SIB frequency for system information change updates. Some updates may not be necessary but may consume power at the UE, such as when the UE 115 does not need to connect to a cell. SSB may be transmitted with a short periodicity (e.g., 20 ms) for supporting RRM measurements for devices performing cell re-selection while operating in idle mode. However, the battery-less ambient IoT UE may not have to measure as frequently as other UEs 115, as the amount of harvested energy may be time-varying.

[0108] The wireless communications system 100 may support techniques for low complexity synchronization and cell search procedures for ambient IoT devices. For example, a PSS and an SSS for ambient IoT devices may be encoded using on-off keying or Manchester coding instead of being based on an OFDM waveform. A periodicity of the PSS for ambient IoT devices may be longer than a periodicity of a synchronization signal block of other systems (e.g., NR) . Monitoring occasions used for synchronization may employ a cell-specific mapping. For example, there may be N SSS occasions between PSS occasions, and different cells may transmit SSS during the different SSS occasions based on cell identifiers. One cell may transmit one SSS sequence per occasion, so the UE may correlate a received waveform of an SSS to a single SSS sequence per slot. For example, the UE may correlate a received waveform of an SSS with one sequence per slot instead of all possible sequences. In some examples, the UE may monitor for a broadcast WUS, which may indicate a resource for the UE to use to transmit a system information request. The broadcast WUS may indicate similar information to a MIB in other systems while requiring less power consumption at the UE. The UE may transmit a request for system information based on the broadcast WUS, and the UE may request complete system information or a system information update. The UE may receive a SIB in response to the request. The SIB may indicate parameters for a random access procedure or WUS monitoring, or both.

[0109] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of a wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105-a and a UE 115-a, which may be respective examples of a network entity 105 and a UE 115 as described herein. The UE 115-a may be an example of a low power, low complexity device. For example, the UE 115-a may be an example of an ambient IoT device or an ambient IoT UE (e.g., a tag) .

[0110] In some cases, the UE 115-a may communicate using backscatter signaling. Backscattering or backscatter-based communications include techniques that use an incident radio frequency signal to transmit data without a battery or power source by employing passive reflection and modulation of the incoming radio frequency signal,  and conversion of the signal into electrical power which can then be used for data communications. For example, the UE 115-a may include a backscatter system 205. The backscatter system 205 may modulate and reflect a fraction of an incoming signal, such as an excitation signal or a continuous wave signal, back as a backscattered signal. In some examples, a backscatter device may harvest some energy from the incoming signal to provide power for the backscatter device or to provide energy for an energy storage device of the backscatter device.

[0111] Some ambient IoT devices may be battery-less or may not have energy storage capabilities. For example, a first type of ambient IoT device may be dependent on an ambient source of energy for energy harvesting and performing backscatter communications. Some ambient IoT devices may be semi-passive with limited energy storage capacity, such as a capacitor. For example, a second type of ambient IoT device may not be equipped with active RF components but may perform backscatter communications by modulating an incoming RF signal.

[0112] The UE 115-a may be an example of a third type of ambient IoT device which is capable of active transmission, or non-backscatter communications, but is a low complexity device. For example, The UE 115-a may be a lower complexity device than a UE 115 that supports narrowband IoT communications. In some cases, the UE 115-a may have a low maximum instantaneous power consumption, such as a 100 microwatts. The wireless communications system 200 may provide techniques for low complexity devices, such as ambient IoT devices including the UE 115-a, to obtain synchronization information and perform a cell search procedure.

[0113] In some examples, the network entity 105-a may encode synchronization signals, or signals used for synchronization at an ambient IoT device, using an on-off key (OOK) coding or Manchester coding, or both. For example, the UE 115-a may wake up or power on and search for an OOK-based PSS for coarse times synchronization. The network entity 105-a may periodically transmit PSS during PSS occasions. For example, the UE 115-a may receive a PSS during a PSS occasion 210. The UE 115-a may receive the PSS and synchronize coarse timing information with the network entity 105-a based on the PSS. In some examples, a periodicity of the PSS for ambient IoT devices may be longer than a periodicity of PSS for non-ambient IoT devices, such as a PSS for NR.

[0114] In some examples, the UE 115-a may determine a slot length based on the PSS or based on searching for the PSS. The UE 115-a may search for other signals used for synchronization based on the slot length. In some examples, the slot length may be based on the PSS periodicity. For example, different PSS periodicities may be associated with different slot lengths. In another example, the slot length may be based on the PSS sequence. In some examples, the PSS may include or be based on a binary m-sequence. In some examples, Manchester coding may be applied before OOK modulation.

[0115] OOK encoding may reduce UE search complexity compared to other modulation for OFDM signaling. For waveform generation at the network entity 105-a, a bit of ‘1’ of the coded binary sequence may be mapped to an OOK ‘ON’s ymbol, and a bit of ‘0’ may be mapped to the OOK ‘OFF’s ymbol. In some examples, the network entity 105-a may apply an overlayed OFDM signal to the OOK ‘ON’s ymbol, which may flatten the spectrum of the waveform of the PSS.

[0116] In some examples, the network entity 105-a may perform beam sweeping for the PSS. For example, different beams may be associated with different sequences or mapped to different slots, or both. In some examples, different beams may be segmented from a long sequence based on a maximum or threshold quantity of beams. In some examples, if the network entity 105-a does not transmit a PSS using one beam, a sequence associated with that beam may not be reused for another beam.

[0117] For example, the network entity 105-a may generate a sequence using an m-sequence generator. In some examples, the network entity 105-a may encode the sequence using Manchester coding. The network entity 105-a may perform segmentation on the sequence based on a maximum quantity of beam. The network entity 105-a may perform OOK encoding on the segmented sequence, or generate an OOK for the sequence, and map the OOK encoded sequence to slots. The network entity 105-a may transmit the OOK encoded sequence using beam sweeping across multiple slots.

[0118] The network entity 105-a may transmit another signal for additional or finer synchronization for ambient IoT devices. For example, there may be a set of monitoring occasions 215 configured between each PSS occasion 210. In some examples, the  network entity 105-a may transmit an SSS during the monitoring occasions 215. For example, the monitoring occasions 215 may be SSS occasions. In some examples, the network entity 105-a may transmit a WUS during the monitoring occasions 215. For example, the monitoring occasions 215 may be WUS occasions. In some examples, a quantity of the monitoring occasions 215 between PSS occasions 210 may be fixed, preconfigured for the wireless communications system 200, or configurable by the network entity 105-a.

[0119] The UE 115-a may perform finer synchronization based on the WUS or SSS. In some examples, the WUS or the SSS may indicate additional synchronization information time synchronization or frequency synchronization, or both. In some examples, a WUS used for ambient IoT devices may indicate information associated with system information or a cell search procedure. For example, a WUS, either received after an SSS or received during the monitoring occasion 215, may indicate cell barred information or which types of devices are supported. For example, the WUS may indicate which types of ambient IoT devices are supported. In some examples, the WUS may indicate the presence of an assisting node, such as an assisting node for the first type of ambient IoT device or the second type of ambient IoT device described herein. In some examples, the WUS may indicate information for intra-frequency cell reselection.

[0120] In some examples, the UE 115-a may receive an SSS during a monitoring occasion 215. After performing synchronization based on the SSS, the UE 115-a may monitor for a broadcast WUS. The broadcast WUS may trigger the UE 115-a to transmit a request 220 for system information.

[0121] In some examples, the UE 115-a may receive a WUS during a monitoring occasion 215, and the WUS received during the monitoring occasion 215 may trigger the UE 115-a to transmit the request 220 for system information. In some examples, if the UE 115-a has not acquired system information or stored system information at the UE 115-a is out of date, the UE 115-a may transmit a preamble on a resource indicated by the WUS, and the preamble may indicate the request for system information.

[0122] In some examples, a UE may monitor for WUS during WUS occasions between PSS occasions instead of monitoring for an SSS during SSS occasions between  PSS occasions. If a WUS is used instead of an SSS for finer synchronization and cell identifier acquisition, cell identifier information may be indicated by a broadcast group WUS. In some examples, the WUS during the different WUS occasions may be an example of the broadcast group WUS, or the broadcast WUS group may be separate.

[0123] The network entity 105-a may receive the request 220 for system information and transmit system information in response. For example, the network entity 105-a may transmit system information, such as via a SIB, in response to the request 220 from the UE 115-a. In some examples, the SIB may be an example of an on-demand system information or an on-demand SIB. The SIB may indicate information such as an SFN for the network entity 105-a or the wireless communications system 200. In some examples, the SIB may indicate a resource pool configuration for ambient IoT devices. In some examples, the SIB may indicate a random access channel (RACH) configuration for initial access. In some examples, the SIB may indicate a WUS monitoring configuration for paging signaling, such as a duty cycled-WUS monitoring configuration for paging signaling.

[0124] The UE 115-a may receive the system information in response to the request 220. The UE 115-a may attempt to establish a connection with the network entity 105-abased on the system information. For example, the UE 115-a may perform a random access procedure based on the system information. In some examples, the UE 115-amay perform a random access procedure based on the RACH configuration for initial access indicated by the SIB. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may monitor for WUS from the network entity 105-a based on the WUS monitoring configuration for paging signaling indicated by the SIB.

[0125] FIG. 3 shows an example of a synchronization signaling configuration 300 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0126] A network entity 105 may periodically transmit a PSS for ambient IoT devices. The PSS for ambient IoT devices may have a longer periodicity than PSS for other types of devices. In some examples, the network entity 105 may encode the PSS using Manchester coding or OOK coding, or both.

[0127] For example, the network entity 105 may transmit a PSS during a PSS occasion 305-a. After one period of the PSS, the network entity 105 may transmit a PSS during a PSS occasion 305-b. In some examples, the periodicity of the PSS may be configured for a wireless communications system or configurable by the network entity 105.

[0128] An ambient IoT device, such as a UE 115, may monitor for PSS during the PSS occasions 305. For example, the UE 115 may monitor for a PSS during the PSS occasion 305-a. The UE 115 may determine a slot length or slot duration based on searching for the PSS or receiving the PSS. The UE 115 may search for the PSS and perform coarse time synchronization based on the PSS.

[0129] In some examples, a network entity 105 may perform beam sweeping for PSS transmitted for ambient IoT devices. For example, different beams may be associated with different sequences. The different sequences may be segmented form a long sequence based on a maximum quantity of beams. The different sequences may be mapped to different slots. For example, the network entity 105 may transmit a first sequence using a first beam during a first slot of the PSS occasion 305-a., and the network entity 105 may transmit a second sequence using a second beam during a second slot of the PSS occasion 305-a. In some examples, if one beam is not transmitted, the network entity 105 may not reuse the sequence associated with that beam for other beams.

[0130] The network entity 105 may transmit other signals used for synchronization between transmission of PSS. For example, the network entity 105 may transmit other signals which may be received by an ambient IoT device, such as a UE 115, and used for synchronization. Some examples of signals the network entity 105 may transmit during a monitoring occasion 310 may include an SSS or a WUS, or both. There may be a set of monitoring occasions 310 between the PSS occasion 305-a and the PSS occasion 305-b. In some examples, there may be a fixed quantity of monitoring occasions 310 between two consecutive PSS occasions 305. In some examples, the fixed quantity may be configured or preconfigured for a wireless communications system. In some examples, the network may configure the quantity of monitoring occasions 310 between two consecutive PSS occasions 305.

[0131] In some examples, there may be a same time gap between consecutive monitoring occasions 310. For example, there may be a time gap 320 between a monitoring occasion 310-a and a monitoring occasion 310-b. The same time gap (e.g., the time gap 320) may be between each consecutive monitoring occasion that is between the PSS occasion 305-a and the PSS occasion 305-b. For example, there may be the time gap 320 between a monitoring occasion 310-m (e.g., a second-to-last monitoring occasion of the set of monitoring occasions) and a monitoring occasion 310-n (e.g., a last monitoring occasion of the set of monitoring occasions) .

[0132] In some examples, the time gap between consecutive monitoring occasions 310 may be a quantity of slots (e.g., an integer quantity of slots) . For example, there may be N monitoring occasions 310 between the PSS occasion 305-a and the PSS occasion 305-b, and the PSS may have a periodicity of P slots. The time gap 320 between consecutive monitoring occasions 310 may be equal to

[0133] There may be a time gap 315 between an end of a PSS occasion 305 and a first monitoring occasion 310 of the set of monitoring occasions 310. For example, the time gap 315 may be between the PSS occasion 305-a and the monitoring occasion 310-a. In some examples, the time gap 315 may be fixed or preconfigured for a wireless communications system. In some examples, the network may configure the time gap 315. For example, the network entity 105 which transmits the PSS may configure the time gap 315 between the end of the PSS occasion 305 and the first monitoring occasion 310 of the set of monitoring occasion 310. In some examples, a symbol offset may be defined if the start of a signal within a monitoring occasion is not aligned with the PSS during a PSS occasion 305. For example, the network may configure a symbol offset based on a misalignment between a signal transmitted during the monitoring occasion 310-a and a PSS transmitted during the PSS occasion 305-a.

[0134] In some examples, the monitoring occasions 310 may be associated with different cells. For example, an index for a monitoring occasion 310 for one cell may be determined based on a cell identifier for the cell. For example, a first cell may transmit a signal (e.g., an SSS or a WUS, or both) during a monitoring occasion 310-a, and a second cell may transmit a signal (e.g., an SSS or a WUS, or both) during a monitoring  occasion 310-b. An occasion index of a monitoring occasion 310 for a cell may be determined based on, for example wherein

[0135] In some examples, the network entity 105 may transmit SSS between the PSS occasions 305. For example, a UE 115 may receive a PSS during the PSS occasion 305-a, and the UE 115 may monitor for SSS during one or more monitoring occasion 310 of a set of monitoring occasions 310 between the PSS occasion 305-a and the PSS occasion 305-b. Sequence generation for SSS received by ambient IoT devices may be similar to sequence generation for SSS received by other devices, such as an SSS used for NR signaling. For example, a network entity 105 or a cell may generate an SSS sequence for ambient IoT devices using an m-sequence.

[0136] In some examples, there may be one SSS sequence per monitoring occasion 310. For example, a first cell may transmit a first SSS sequence during the monitoring occasion 310-a. The UE 115 may correlate a received waveform with a single SSS sequence per slot. For example, the UE 115 may receive a waveform carrying the first SSS sequence during the monitoring occasion 310-a, and the UE 115 may correlate the received waveform with the first SSS sequence without buffering. For example, in other systems, a UE 115 may attempt correlate a frequency-corrected waveform with each possible SSS sequence by searching each candidate signal, which may include 1008 different sequences. In some implementations where a single cell transmitting a single SSS sequence per monitoring occasion, the UE 115 may search for SSS with low computational complexity.

[0137] In some examples, a network entity 105 may transmit a WUS during a monitoring occasion 310. For example, the monitoring occasions 310 may be WUS monitoring occasions, and a UE 115 may monitor for a WUS during the WUS monitoring occasions. A WUS transmitted during a monitoring occasion 310 may be a broadcast WUS or transmitted using broadcast signaling. In some examples, each WUS monitoring occasions may be associated with a different cell. For example, a different cell may transmit a WUS in each monitoring occasion 310 between the PSS occasion 305-a and the PSS occasion 305-b. For example, a first cell may transmit a WUS during the monitoring occasion 310-a, and a second cell may transmit a WUS during the monitoring occasion 310-b. In some cases, cells may transmit a WUS during the  monitoring occasions 310 in addition to, or alternatively to, transmitting an SSS during the monitoring occasions.

[0138] A WUS transmitted during a monitoring occasion 310 may be used for synchronization. For example, a UE 115 may perform fine timing synchronization based on a WUS transmitted during a monitoring occasion 310. In some examples, the WUS may include a preamble and a payload. The preamble may be a cell-specific sequence and may be based on a cell identifier of a cell that transmits the WUS. In some examples, the preamble may be a random access channel preamble. In some examples, a payload of the WUS may indicate a configuration for a system information request. For example, the WUS may indicate time and frequency resources for the UE 115 to use to transmit a system information request. In some examples, the WUS may indicate information such as cell barred information, which types of ambient IoT devices are supported, a presence of an assisting node for ambient IoT devices, intra-frequency cell reselection information, or any combination thereof.

[0139] A UE 115 may transmit a request for system information based on the WUS. If the UE 115 has not acquired system information (e.g., a system information message) or system information at the UE 115 is outdated, the UE 115 may transmit a preamble on the time and frequency resources indicated by the WUS to request system information. In some examples, the UE 115 may determine that system information stored at the UE 115 is outdated based on an indicator in the WUS, such as a value tag in the WUS payload. The preamble for the request may be selected based on a requested type of system information. For example, the UE 115 may transmit a first preamble if the UE 115 is requesting complete or full system information, or the UE 115 may transmit a second preamble if the UE 115 is requesting a system information update. Based on the preamble of the request, a cell or network entity 105 receiving the request may determine information for or how to transmit a system information block.

[0140] In some examples, resources for the system information request may be beam-specific. For example, a UE 115 may select the resource to transmit the request for system information based on a beam index of the PSS or WUS, or both. In some examples, the WUS may indicate a set of resources, and each resource of the set of resources may correspond to a different beam. In some cases, transmission of the preamble may correspond to, or act as, an acknowledgement for the WUS (e.g., for the  broadcast WUS) . Different UEs 115 may transmit the same preamble, and a network entity 105 receiving the preamble may detect that the preamble is received but may not differentiate between different UEs 115. After a UE 115 transmits the preamble to the network entity 105, the UE 115 may monitor for a response from the network entity 105 for system information acquisition.

[0141] A network entity 105 may receive the preamble and transmit system information in response. For example, the network entity 105 may transmit a SIB in response to the preamble. The SIB may indicate information such as an SFN, a resource pool configuration for ambient IoT devices, a RACH configuration for initial access, a WUS monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0142] FIG. 4 shows an example of a system information request configuration 400 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0143] A network entity 105 may periodically transmit a PSS for ambient IoT devices, such as a UE 115. The PSS for ambient IoT devices may have a longer periodicity than PSS for other types of devices. In some examples, the network entity 105 may encode the PSS using Manchester coding or OOK coding, or both.

[0144] For example, the network entity 105 may transmit a PSS during a PSS occasion 405-a. After one period of the PSS, the network entity 105 may transmit a PSS during a PSS occasion 405-b. In some examples, the periodicity of the PSS may be configured for a wireless communications system or configurable by the network entity 105.

[0145] An ambient IoT device, such as a UE 115, may monitor for PSS during the PSS occasions 405. For example, the UE 115 may monitor for a PSS during the PSS occasion 405-a. The UE 115 may determine a slot length or slot duration based on searching for the PSS or receiving the PSS. The UE 115 may search for the PSS and perform coarse time synchronization based on the PSS.

[0146] There may be a set of SSS occasions between consecutive PSS occasions, such as between the PSS occasion 405-a and a PSS occasion 405-b. For example, there may be N SSS occasions between consecutive PSS occasions. In some examples, each  SSS occasion may be associated with a different cell or a different network entity 105. For example, a first cell may transmit a first SSS sequence during a first SSS occasion, and a second cell may transmit a second SSS sequence during a second SSS occasion.

[0147] In some examples, there may be a gap in time between a PSS occasion 405 and a first SSS occasion 410 of the set of SSS occasions 410. For example, there may be a first time gap in time between the PSS occasion 405-a and an SSS occasion 410-a. In some examples, there may be a second gap in time between consecutive SSS occasions 410. In some examples, the first gap in time may be preconfigured or configurable by the network. In some examples, the second gap in time may be preconfigured or configurable by the network. The second gap in time may be based on a quantity of SSS occasions 410 between PSS occasions 405. In some examples, the quantity of SSS occasions 410 between PSS occasions 405 may be preconfigured or configurable by the network.

[0148] The UE 115 may monitor for SSS during the SSS occasions 410. For example, the UE 115 may monitor for SSS during the SSS occasion 410-a. A cell may transmit an SSS sequence during the SSS occasion 410-a. The UE 115 may correlate a waveform carrying the SSS sequence to the SSS sequence associated with the cell or the SSS occasion 410-a, or both. The UE 115 may perform fine time synchronization based on receiving the SSS.

[0149] After synchronization, the UE 115 may monitor one or more WUS occasions 415 for a WUS, such as a broadcast WUS. The WUS may trigger the UE 115 to send a request for system information. In some examples, there may be multiple WUS occasions 415 per PSS periodicity or SSS periodicity. For example, a WUS occasion 415-a, a WUS occasion 415-b, and a WUS occasion 415-c may occur after an SSS occasion 410-a. In some examples, the UE 115 may monitor each WUS occasion 415 until the UE 115 receives a WUS. In some examples, each WUS occasion 415 may be associated with a different cell, and the UE 115 may monitor a WUS occasion 415 associated with a cell to which the UE 115 is synchronized.

[0150] The UE 115 may monitor the WUS occasion 415-b and receive a broadcast WUS. In some examples, the broadcast WUS may indicate information associated with ambient IoT devices. For example, the broadcast WUS may indicate cell barred  information, types of ambient IoT devices which are supported, a presence of an assisting node for ambient IoT devices, an inter-frequency cell reselection indicator, or any combination thereof. In some examples, the broadcast WUS may indicate at least some information indicated by a Master Information Block (MIB) .

[0151] In some examples, the broadcast WUS may indicate a resource associated with a request for system information. The UE 115 may transmit a preamble 420 using the resource to request system information. A random access preamble may be an example of the preamble 420. In some examples, the UE 115 may transmit the preamble 420 based on the UE 115 not having acquired a system information message or based on system information stored at the UE 115 being out of date. In some examples, a type of the preamble 420 or a sequence of the preamble 420 may correspond to requests for different amounts of system information. For example, the UE 115 may request full system information or a system information update based on the preamble 420.

[0152] The network entity 105 may receive the preamble 420 and transmit system information to the UE 115 in response. For example, the network entity 105 may transmit a SIB 425 in response to the preamble 420. The SIB 425 may indicate an SFN, a resource pool configuration for ambient IoT devices, a RACH configuration for initial access, and a WUS monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0153] In some examples, the SIB 425 may indicate carrier information for a RACH configuration or a WUS monitoring configuration, or both. For example, the SIB 425 may indicate carrier information for the RACH configuration or the WUS monitoring configuration if RACH signaling or WUS transmission is supported on a different carrier than a carrier used to transmit the PSS, SSS, and broadcast WUS, the SIB 425. If multiple carriers are configured or supported for RACH signaling or WUS transmission, or both, the UE 115 may select one carrier based on an identifier of the UE 115 or an identifier of a subgroup of the UE 115. For example, multiple carriers may be configured for RACH signaling, and the SIB 425 may indicate carrier information for each of the multiple subcarriers. The UE 115 may select a carrier from the multiple carriers based on an identifier of the UE 115, and the UE 115 may transmit or receive RACH signaling via the selected carrier. Based on the information indicated by the SIB 425, the UE 115 may monitor for WUS periodically for paging signaling in accordance  with the WUS monitoring configuration. Additionally, or alternatively, the UE 115 may perform a random access procedure to establish a connection with the network entity 105 in accordance with a RACH configuration indicated by the SIB 425.

[0154] In some examples, the UE 115 may operate in an inactive state prior to receiving the broadcast WUS. For example, the UE 115 may operate in the inactive state during an inactive time 430-a. When the UE 115 receives the broadcast WUS during WUS occasion 415-b, the UE 115 may switch to operating in an active state to receive or transmit signaling. For example, the UE 115 may operate in an active state during an active time 435. After receiving the SIB 425, the UE 115 may switch to the inactive state 430-b. For example, the UE 115 may switch to the inactive state 430-b until the UE 115 monitors for WUS signaling according to the WUS configuration or performs a random access procedure according to the RACH configuration.

[0155] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0156] The process flow 500 may implement aspects of wireless communications system 100 or a wireless communications system 200. For instance, the process flow 500 may illustrate operations between a UE 115-b and a network entity 105-b, which may be respective examples of a UE 115 and a network entity 105 described herein. In the following description of the process flow 500, the operations between the UE 115-b and the network entity 105-b may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the UE 115-b and the network entity 105-b may be performed in different orders or at different times. Some operations also may be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500.

[0157] While the process flow 500 shows a single network entity 105, different entities or devices of a network may communicate with the UE 115-b as shown and described with reference to FIG. 5. For example, the UE 115-b may transmit or receive signaling from different cells which may be provided by the network entity 105-b. In some examples, different network entities 105 may provide different cells.

[0158] The UE 115-b may be an example of an ambient IoT device. For example, the UE 115-b may be capable of active transmission, including non-backscattered communications. In some examples, the UE 115-b may also support backscattered communications. The UE 115-b may be an example of a lower complexity device and may have a low maximum instantaneous power consumption.

[0159] At 505, the UE 115-b may monitor for a first PSS during a first PSS occasion. For example, the network entity 105-b may output the first PSS during the first PSS occasion, and the UE 115-b may receive the first PSS during the first PSS occasion. The first PSS may have a first periodicity. In some examples, a PSS associated with ambient IoT devices may have a longer periodicity than a PSS associated with non-ambient IoT devices, such as a PSS used for NR. The UE 115-b may perform coarse time synchronization based on the PSS.

[0160] In some examples, the UE 115-b may monitor for another signal associated with synchronization. For example, the UE 115-b may receive an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of monitoring occasions between the first PSS and a second PSS. Consecutive monitoring occasions of the set of monitoring occasions may be separated in time by a first gap. In some examples, each monitoring occasion of the set of monitoring occasions may be associated with a different cell. The different cells may be provided by the network entity 105-b or by one or more separate network entities 105.

[0161] In some examples, the UE 115-b may receive an SSS at 510. For example, the set of monitoring occasions may be a set of SSS monitoring occasions. The UE 115-b may perform fine time synchronization based on the SSS.

[0162] At 515 the UE 115-b may receive a WUS. For example, the UE 115-b may receive a WUS during a WUS monitoring occasion. In examples where the UE 115-b receives the SSS, the UE 115-b may monitor one or more WUS occasions of a set of WUS occasions, and a first WUS occasion of the set of WUS occasions may be offset in time from the SSS by a fixed duration.

[0163] In some examples, the set of monitoring occasions may be a set of WUS occasions, and the UE 115-b may receive a WUS during a WUS occasion of the set of  WUS occasions. For example, the network entity 105-b may not output an SSS, and the UE 115-b may perform fine time synchronization based on the WUS.

[0164] At 520, the UE 115-b may transmit a system information request. For example, the UE 115-b may transmit, in response to the WUS, a request for system information via a resource indicated by the WUS. For example, the WUS may indicate a resource, or time and frequency resources, associated with a request for system information. In some examples, the request for system information may be a preamble, such as a random access preamble. In some examples, the preamble may request complete system information or a system information update. The UE 115-b may transmit the request for system information based on not having received system information or based on stored system information at the UE 115-b being out of date.

[0165] In some examples, the UE 115-b may transmit the request for system information to the network entity 105-b. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit the request for system information to a cell that transmitted the WUS. The cell that transmitted the WUS may be provided by the network entity 105-b or by another network entity 105.

[0166] At 525, the UE 115-b may receive system information in response to the request for system information. For example, the UE 115-b may receive a SIB in response to the request for system information. The SIB may indicate an SFN, a resource pool configuration for ambient IoT devices, a RACH configuration for initial access, a WUS monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0167] In some examples, the UE 115-b and the network entity 105-b may perform a random access procedure at 530. For example, the UE 115-b may perform a random access procedure based on the RACH configuration for initial access indicated by the SIB. In some examples, the UE 115-b may monitor WUS occasions at 535. For example, the UE 115-b may monitor for a wake up signal for paging signaling during a WUS occasion based on the WUS monitoring configuration for paging signaling indicated by the SIB.

[0168] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or  more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , 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) .

[0169] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to synchronization and cell searching for ambient IoT devices) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0170] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to synchronization and cell searching for ambient IoT devices) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0171] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of synchronization and cell searching for ambient IoT devices as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0172] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, 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 graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (PNU) , 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) .

[0173] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, an NPU, 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) .

[0174] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0175] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable  to support a means for receiving an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell.

[0176] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing and improved synchronization with lower complexity.

[0177] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , 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) .

[0178] The receiver 710 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 synchronization and cell searching for ambient IoT devices) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0179] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 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 synchronization and cell searching for ambient IoT devices) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710  in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0180] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of synchronization and cell searching for ambient IoT devices as described herein. For example, the communications manager 720 may include a PSS component 725 a monitoring occasion component 730, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, 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 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0181] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The PSS component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The monitoring occasion component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell.

[0182] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of synchronization and cell searching for ambient IoT devices as described  herein. For example, the communications manager 820 may include a PSS component 825, a monitoring occasion component 830, a system information request component 835, a correlation component 840, an SIB component 845, 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) .

[0183] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The PSS component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The monitoring occasion component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell.

[0184] In some examples, the system information request component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to the WUS, a request for system information via a resource indicated by the WUS.

[0185] In some examples, to support transmitting the request for system information, the system information request component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a preamble indicative of a request for full system information or a request for a system information update.

[0186] In some examples, the request for system information is transmitted based on an expiration of stored system information at the UE.

[0187] In some examples, the SIB component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a system information block in response to the request for system information.

[0188] In some examples, the system information block indicates a system frame number, a resource pool configuration for ambient IoT devices, a random access  channel configuration for initial access, a WUS monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0189] In some examples, the system information block indicates carrier information for the random access channel configuration or the WUS monitoring configuration for paging signaling, or both.

[0190] In some examples, the SIB component 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring one or more WUS monitoring occasions for paging signaling via a carrier indicated by the system information block based on an identifier of the UE or an identifier of a subgroup including the UE.

[0191] In some examples, the monitoring occasion component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring one or more WUS occasions of a set of multiple WUS occasions, where the set of multiple monitoring occasions between the first PSS and the second PSS are SSS occasions, and where a first WUS occasion of the set of multiple WUS occasions is offset in time from the SSS by a fixed duration.

[0192] In some examples, the WUS indicates timing synchronization information, cell barred information, types of devices supported by a cell associated with the SSS, a presence of an assisting node for ambient IoT devices, information for intra-frequency cell reselection, or any combination thereof.

[0193] In some examples, the PSS component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding the first PSS or the SSS, or both, based on an on-off key encoding or a Manchester encoding, or both.

[0194] In some examples, the first PSS is received during a slot of a set of multiple slots in the first PSS occasion. In some examples, each slot of the set of multiple slots is associated with a different beam direction.

[0195] In some examples, the correlation component 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for correlating a waveform of the SSS with an SSS sequence during the monitoring occasion.

[0196] In some examples, to support receiving the SSS, the monitoring occasion component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for  receiving the SSS during a slot of a set of multiple slots in the monitoring occasion, where each slot of the set of multiple slots is associated with a different beam direction.

[0197] In some examples, a first monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is offset from the first PSS in time by a fixed duration.

[0198] In some examples, the first time gap is based on the first periodicity and a quantity of the set of multiple monitoring occasions.

[0199] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. 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 945) .

[0200] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0201] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0202] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, 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.

[0203] The at least one processor 940 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a GPU, an NPU, 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 940 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 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930)  to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting synchronization and cell searching for ambient IoT devices) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 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 described herein. In some examples, the at least one processor 940 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 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , 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 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 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 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0204] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are  separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell.

[0205] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, and improved utilization of processing capability.

[0206] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of synchronization and cell searching for ambient IoT devices as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0207] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, 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) .

[0208] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service  data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some examples, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0209] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0210] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of synchronization and cell searching for ambient IoT devices 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.

[0211] 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 DSP, a CPU, a GPU, an NPU, 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) .

[0212] 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) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . 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, a GPU, an NPU, 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) .

[0213] 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.

[0214] 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 outputting a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are  separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell.

[0215] 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 processing and improved synchronization for lower complexity devices.

[0216] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices 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 network entity 105 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, 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) .

[0217] The receiver 1110 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 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0218] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 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 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 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 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0219] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of synchronization and cell searching for ambient IoT devices as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a PSS component 1125 a transmission occasion component 1130, 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.

[0220] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The PSS component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The transmission occasion component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are separated in  time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell.

[0221] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices 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 synchronization and cell searching for ambient IoT devices as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a PSS component 1225, a transmission occasion component 1230, a system information request component 1235, an SIB component 1240, 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) . The communications 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.

[0222] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The PSS component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The transmission occasion component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell.

[0223] In some examples, the system information request component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, in response to the WUS, a request for system information via a resource indicated by the WUS.

[0224] In some examples, to support obtaining the request for system information, the system information request component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a preamble indicative of a request for full system information or a request for a system information update.

[0225] In some examples, the SIB component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a system information block in response to the request for system information.

[0226] In some examples, the system information block indicates a system frame number, a resource pool configuration for ambient IoT devices, a random access channel configuration for initial access, a WUS monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0227] In some examples, the system information block indicates carrier information for the random access channel configuration or the WUS monitoring configuration for paging signaling, or both.

[0228] In some examples, the SIB component 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a WUS for paging signaling during one or more WUS transmission occasions via a carrier indicated by the system information block based on an identifier of a UE or an identifier of a subgroup including the UE.

[0229] In some examples, the WUS is outputted during a WUS occasion of a set of multiple WUS occasions. In some examples, the set of multiple transmission occasions between the first PSS and the second PSS are SSS occasions. In some examples, a first WUS occasion of the set of multiple WUS occasions is offset in time from the SSS by a fixed duration.

[0230] In some examples, the WUS indicates timing synchronization information, cell barred information, types of devices supported by a cell associated with the SSS, a presence of an assisting node for ambient IoT devices, information for intra-frequency cell reselection, or any combination thereof.

[0231] In some examples, the PSS component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding the first PSS or the SSS, or both, using an on-off key encoding or a Manchester encoding, or both.

[0232] In some examples, the first PSS is outputted during a slot of a set of multiple slots in the first PSS occasion using a first beam direction. In some examples, each slot of the set of multiple slots is associated with a different beam direction.

[0233] In some examples, to support outputting the SSS, the transmission occasion component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the SSS during a slot of a set of multiple slots in the transmission occasion using a first beam direction, where each slot of the set of multiple slots is associated with a different beam direction and a different SSS sequence.

[0234] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include components of a device 1005, a device 1105, or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, one or more antennas 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. 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 1340) .

[0235] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1305 may  include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 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 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1305. In some examples, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0236] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1330. The code 1330 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may include, 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 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 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) .

[0237] The at least one processor 1335 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, an NPU, 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 1335 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 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting synchronization and cell searching for ambient IoT devices) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 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 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) . In some examples, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 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 1335 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 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , 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 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 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 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0238] In some examples, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1340 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 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0239] In some examples, the communications manager 1320 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 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1320 may manage communications with one or more other network devices 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0240] 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 outputting a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell.

[0241] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, and improved utilization of processing capability.

[0242] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , 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 transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of synchronization and cell searching for ambient IoT devices as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0243] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or  more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. 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.

[0244] At 1405, the method may include receiving a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a PSS component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0245] At 1410, the method may include receiving an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a monitoring occasion component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0246] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. 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.

[0247] At 1505, the method may include receiving a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The operations of 1505  may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a PSS component 825 as described with reference to FIG. 8.

[0248] At 1510, the method may include receiving an SSS or a WUS during a monitoring occasion of a set of multiple monitoring occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive monitoring occasions of the set of multiple monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the set of multiple monitoring occasions is associated with a different cell. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a monitoring occasion component 830 as described with reference to FIG. 8.

[0249] At 1515, the method may include transmitting, in response to the WUS, a request for system information via a resource indicated by the WUS. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a system information request component 835 as described with reference to FIG. 8.

[0250] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports synchronization and cell searching for ambient IoT devices in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. 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.

[0251] At 1605, the method may include outputting a first PSS during a first PSS occasion, where the first PSS occasion has a first periodicity. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a PSS component 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0252] At 1610, the method may include outputting an SSS or a WUS during a transmission occasion of a set of multiple transmission occasions between the first PSS and a second PSS, where consecutive transmission occasions of the set of multiple transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the set of multiple transmission occasions is associated with a different cell. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a transmission occasion component 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0253] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0254] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving a first primary synchronization signal during a first primary synchronization signal occasion, wherein the first primary synchronization signal occasion has a first periodicity; and receiving a secondary synchronization signal or a wake up signal during a monitoring occasion of a plurality of monitoring occasions between the first primary synchronization signal and a second primary synchronization signal, wherein consecutive monitoring occasions of the plurality of monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the plurality of monitoring occasions is associated with a different cell.

[0255] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: transmitting, in response to the wake up signal, a request for system information via a resource indicated by the wake up signal.

[0256] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein transmitting the request for system information comprises: transmitting a preamble indicative of a request for full system information or a request for a system information update.

[0257] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the request for system information is transmitted based at least in part on an expiration of stored system information at the UE.

[0258] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, further comprising: receiving a system information block in response to the request for system information.

[0259] Aspect 6: The method of aspect 5, wherein the system information block indicates a system frame number, a resource pool configuration for ambient internet-of-things devices, a random access channel configuration for initial access, a wake up signal monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0260] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the system information block indicates carrier information for the random access channel configuration or the wake up signal monitoring configuration for paging signaling, or both.

[0261] Aspect 8: The method of aspect 7, further comprising: monitoring one or more wake up signal monitoring occasions for paging signaling via a carrier indicated by the system information block based at least in part on an identifier of the UE or an identifier of a subgroup comprising the UE.

[0262] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: monitoring one or more wake up signal occasions of a plurality of wake up signal occasions, wherein the plurality of monitoring occasions between the first primary synchronization signal and the second primary synchronization signal are secondary synchronization signal occasions, and wherein a first wake up signal occasion of the plurality of wake up signal occasions is offset in time from the secondary synchronization signal by a fixed duration.

[0263] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the wake up signal indicates timing synchronization information, cell barred information, types of devices supported by a cell associated with the secondary synchronization signal, a presence of an assisting node for ambient internet-of-things devices, information for intra-frequency cell reselection, or any combination thereof.

[0264] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: decoding the first primary synchronization signal or the secondary synchronization signal, or both, based at least in part on an on-off key encoding or a Manchester encoding, or both.

[0265] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the first primary synchronization signal is received during a slot of a plurality of slots in the first  primary synchronization signal occasion, each slot of the plurality of slots is associated with a different beam direction.

[0266] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: correlating a waveform of the secondary synchronization signal with a secondary synchronization signal sequence during the monitoring occasion.

[0267] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein receiving the secondary synchronization signal comprises: receiving the secondary synchronization signal during a slot of a plurality of slots in the monitoring occasion, wherein each slot of the plurality of slots is associated with a different beam direction.

[0268] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein a first monitoring occasion of the plurality of monitoring occasions is offset from the first primary synchronization signal in time by a fixed duration.

[0269] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the first time gap is based at least in part on the first periodicity and a quantity of the plurality of monitoring occasions.

[0270] Aspect 17: A method for wireless communications at a network entity, comprising: outputting a first primary synchronization signal during a first primary synchronization signal occasion, wherein the first primary synchronization signal occasion has a first periodicity; and outputting a secondary synchronization signal or a wake up signal during a transmission occasion of a plurality of transmission occasions between the first primary synchronization signal and a second primary synchronization signal, wherein consecutive transmission occasions of the plurality of transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the plurality of transmission occasions is associated with a different cell.

[0271] Aspect 18: The method of aspect 17, further comprising: obtaining, in response to the wake up signal, a request for system information via a resource indicated by the wake up signal.

[0272] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein obtaining the request for system information comprises: obtaining a preamble indicative of a request for full system information or a request for a system information update.

[0273] Aspect 20: The method of any of aspects 18 through 19, further comprising: outputting a system information block in response to the request for system information.

[0274] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the system information block indicates a system frame number, a resource pool configuration for ambient internet-of-things devices, a random access channel configuration for initial access, a wake up signal monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.

[0275] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the system information block indicates carrier information for the random access channel configuration or the wake up signal monitoring configuration for paging signaling, or both.

[0276] Aspect 23: The method of aspect 22, further comprising: outputting a wake up signal for paging signaling during one or more wake up signal transmission occasions via a carrier indicated by the system information block based at least in part on an identifier of a UE or an identifier of a subgroup comprising the UE.

[0277] Aspect 24: The method of any of aspects 18 through 23, wherein the wake up signal is outputted during a wake up signal occasion of a plurality of wake up signal occasions, the plurality of transmission occasions between the first primary synchronization signal and the second primary synchronization signal are secondary synchronization signal occasions, and a first wake up signal occasion of the plurality of wake up signal occasions is offset in time from the secondary synchronization signal by a fixed duration.

[0278] Aspect 25: The method of any of aspects 18 through 24, wherein the wake up signal indicates timing synchronization information, cell barred information, types of devices supported by a cell associated with the secondary synchronization signal, a presence of an assisting node for ambient internet-of-things devices, information for intra-frequency cell reselection, or any combination thereof.

[0279] Aspect 26: The method of any of aspects 17 through 25, further comprising: encoding the first primary synchronization signal or the secondary synchronization signal, or both, using an on-off key encoding or a Manchester encoding, or both.

[0280] Aspect 27: The method of any of aspects 17 through 26, wherein the first primary synchronization signal is outputted during a slot of a plurality of slots in the  first primary synchronization signal occasion using a first beam direction, and each slot of the plurality of slots is associated with a different beam direction.

[0281] Aspect 28: The method of any of aspects 17 through 27, wherein outputting the secondary synchronization signal comprises: outputting the secondary synchronization signal during a slot of a plurality of slots in the transmission occasion using a first beam direction, wherein each slot of the plurality of slots is associated with a different beam direction and a different secondary synchronization signal sequence.

[0282] Aspect 29: 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 16.

[0283] Aspect 30: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 16.

[0284] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by at least one processor to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0285] Aspect 32: 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 17 through 28.

[0286] Aspect 33: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 17 through 28.

[0287] Aspect 34: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by at least one processor to perform a method of any of aspects 17 through 28.

[0288] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0289] 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.

[0290] 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.

[0291] 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, a GPU, an NPU, 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.

[0292] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, 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. Software  shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. 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.

[0293] 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, phase change 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.

[0294] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., including 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. ” As used herein, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination.

[0295] 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, ” and “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. ”

[0296] The term “determine” or “determining” or “identify” or “identifying” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” or “identifying” 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” or “identifying” can include receiving (such as receiving information or signaling, e.g., receiving information or signaling for determining, receiving information or signaling for identifying) , accessing (such as accessing data in a memory , or accessing information) and the like. Also, “determining” or “identifying” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing and other such similar actions.

[0297] 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.

[0298] 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 figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0299] 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 a first primary synchronization signal during a first primary synchronization signal occasion, wherein the first primary synchronization signal occasion has a first periodicity; andreceive a secondary synchronization signal or a wake up signal during a monitoring occasion of a plurality of monitoring occasions between the first primary synchronization signal and a second primary synchronization signal, wherein consecutive monitoring occasions of the plurality of monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the plurality of monitoring occasions is associated with a different cell.2.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:transmit, in response to the wake up signal, a request for system information via a resource indicated by the wake up signal.3.The UE of claim 2, wherein, to transmit the request for system information, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a preamble indicative of a request for full system information or a request for a system information update.4.The UE of claim 2, wherein the request for system information is transmitted based at least in part on an expiration of stored system information at the UE.5.The UE of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a system information block in response to the request for system information.6.The UE of claim 5, wherein the system information block indicates a system frame number, a resource pool configuration for ambient internet-of-things devices, a random access channel configuration for initial access, a wake up signal monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.7.The UE of claim 6, wherein the system information block indicates carrier information for the random access channel configuration or the wake up signal monitoring configuration for paging signaling, or both.8.The UE of claim 7, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:monitor one or more wake up signal monitoring occasions for paging signaling via a carrier indicated by the system information block based at least in part on an identifier of the UE or an identifier of a subgroup comprising 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:monitor one or more wake up signal occasions of a plurality of wake up signal occasions, wherein the plurality of monitoring occasions between the first primary synchronization signal and the second primary synchronization signal are secondary synchronization signal occasions, and wherein a first wake up signal occasion of the plurality of wake up signal occasions is offset in time from the secondary synchronization signal by a fixed duration.10.The UE of claim 1, wherein the wake up signal indicates timing synchronization information, cell barred information, types of devices supported by a cell associated with the secondary synchronization signal, a presence of an assisting node for ambient internet-of-things devices, information for intra-frequency cell reselection, or any combination thereof.11.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:decode the first primary synchronization signal or the secondary synchronization signal, or both, based at least in part on an on-off key encoding or a Manchester encoding, or both.12.The UE of claim 1, wherein the first primary synchronization signal is received during a slot of a plurality of slots in the first primary synchronization signal occasion, and each slot of the plurality of slots is associated with a different beam direction.13.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:correlate a waveform of the secondary synchronization signal with a secondary synchronization signal sequence during the monitoring occasion.14.The UE of claim 1, wherein, to receive the secondary synchronization signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive the secondary synchronization signal during a slot of a plurality of slots in the monitoring occasion, wherein each slot of the plurality of slots is associated with a different beam direction.15.The UE of claim 1, wherein a first monitoring occasion of the plurality of monitoring occasions is offset from the first primary synchronization signal in time by a fixed duration.16.The UE of claim 1, wherein the first time gap is based at least in part on the first periodicity and a quantity of the plurality of monitoring occasions.17.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:output a first primary synchronization signal during a first primary synchronization signal occasion, wherein the first primary synchronization signal occasion has a first periodicity; andoutput a secondary synchronization signal or a wake up signal during a transmission occasion of a plurality of transmission occasions between the first primary synchronization signal and a second primary synchronization signal, wherein consecutive transmission occasions of the plurality of transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the plurality of transmission occasions is associated with a different cell.18.The network entity of claim 17, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:obtain, in response to the wake up signal, a request for system information via a resource indicated by the wake up signal.19.The network entity of claim 18, wherein, to obtain the request for system information, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:obtain a preamble indicative of a request for full system information or a request for a system information update.20.The network entity of claim 18, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output a system information block in response to the request for system information.21.The network entity of claim 20, wherein the system information block indicates a system frame number, a resource pool configuration for ambient internet-of-things devices, a random access channel configuration for initial access, a wake up signal monitoring configuration for paging signaling, or any combination thereof.22.The network entity of claim 21, wherein the system information block indicates carrier information for the random access channel configuration or the wake up signal monitoring configuration for paging signaling, or both.23.The network entity of claim 22, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output a wake up signal for paging signaling during one or more wake up signal transmission occasions via a carrier indicated by the system information block based at least in part on an identifier of a user equipment (UE) or an identifier of a subgroup comprising the UE.24.The network entity of claim 18, wherein:the wake up signal is outputted during a wake up signal occasion of a plurality of wake up signal occasions,the plurality of transmission occasions between the first primary synchronization signal and the second primary synchronization signal are secondary synchronization signal occasions, anda first wake up signal occasion of the plurality of wake up signal occasions is offset in time from the secondary synchronization signal by a fixed duration.25.The network entity of claim 18, wherein the wake up signal indicates timing synchronization information, cell barred information, types of devices supported by a cell associated with the secondary synchronization signal, a presence of an assisting node for ambient internet-of-things devices, information for intra-frequency cell reselection, or any combination thereof.26.The network entity of claim 17, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:encode the first primary synchronization signal or the secondary synchronization signal, or both, using an on-off key encoding or a Manchester encoding, or both.27.The network entity of claim 17, wherein:the first primary synchronization signal is outputted during a slot of a plurality of slots in the first primary synchronization signal occasion using a first beam direction, andeach slot of the plurality of slots is associated with a different beam direction.28.The network entity of claim 17, wherein, to output the secondary synchronization signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output the secondary synchronization signal during a slot of a plurality of slots in the transmission occasion using a first beam direction, wherein each slot of the plurality of slots is associated with a different beam direction and a different secondary synchronization signal sequence.29.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving a first primary synchronization signal during a first primary synchronization signal occasion, wherein the first primary synchronization signal occasion has a first periodicity; andreceiving a secondary synchronization signal or a wake up signal during a monitoring occasion of a plurality of monitoring occasions between the first primary synchronization signal and a second primary synchronization signal, wherein consecutive monitoring occasions of the plurality of monitoring occasions are separated in time by a first time gap, and each monitoring occasion of the plurality of monitoring occasions is associated with a different cell.30.A method for wireless communications at a network entity, comprising:outputting a first primary synchronization signal during a first primary synchronization signal occasion, wherein the first primary synchronization signal occasion has a first periodicity; andoutputting a secondary synchronization signal or a wake up signal during a transmission occasion of a plurality of transmission occasions between the first primary synchronization signal and a second primary synchronization signal, wherein consecutive transmission occasions of the plurality of transmission occasions are separated in time by a first time gap, and each transmission occasion of the plurality of transmission occasions is associated with a different cell.

Citation Information

Patent Citations

  • Cell searching method, and method for detecting receiving time of primary synchronization signal

    CN107086896A

  • Configuration information sending or receiving method, terminal device, network device and system

    CN111757290A

  • Synchronization signal detection method and device, terminal, storage medium and program product

    CN115102663A

  • Synchronization signal block coverage extension for a sub-terahertz band

    US20230239815A1