Low power wake up signal design

Flexible LP-WUS designs enable efficient power management and resource allocation by associating UEs with specific LP-WUSs, addressing inefficiencies in large UE group systems.

WO2025171538A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +6
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077214
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-15
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communications systems face challenges in efficiently associating low power wake up signals (LP-WUS) with large numbers of user equipment (UE) groups, leading to inefficiencies in power consumption and resource allocation.

Method used

Implement flexible LP-WUS designs, such as sequence-based, codepoint-based, and bitmap-based approaches, allowing network entities to configure UE groups and associate them with specific LP-WUSs, enabling UEs to wake up for downlink channel monitoring only when relevant.

Benefits of technology

This approach enhances power savings and resource allocation efficiency by allowing UEs to accurately determine when to wake up based on configured UE groups, reducing unnecessary power consumption and improving overall system performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077214_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077214_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. The described techniques provide flexible association between configured user equipment (UE) group combinations and respective low power wake up signals (LP-WUSs) associated with the different UE group combinations. A UE may receive information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where respective LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The UE may then monitor for the one or more LP-WUSs based on being a part of at least one of the UE group combinations that are indicated by the LP-WUS configuration. The LP-WUS design may be sequence-based, codepoint-based, bitmap-based, or any combination thereof. If the UE receives an LP-WUS based on being a part of the one or more configured UE group combinations, then the UE may wake up to monitor a downlink channel.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LOW POWER WAKE UP SIGNAL DESIGN

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including low power wake up signal (LP-WUS) design.BACKGROUND

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

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support low power wake up signal (LP-WUS) design. For example, the described techniques provide flexible association between configured user equipment (UE) group combinations and respective LP-WUSs associated with the different UE group combinations. For example, some wireless communications systems may implement various different LP-WUS designs and different configuration signaling to configure both the UE group combinations and the LP-WUSs. In some implementations, a UE may receive information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where respective LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The UE may  then monitor for the one or more LP-WUSs based on being a part of at least one of the UE group combinations that are indicated by the LP-WUS configuration. In some aspects, the LP-WUS design may include a sequence-based LP-WUS, a codepoint-based LP WUS design, a bitmap-based LP-WUS design, or any combination thereof. If the UE receives an LP-WUS based on being a part of the one or more configured UE group combinations, then the UE may wake up to monitor a downlink channel.

[0005] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations, monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration, and waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0006] 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 the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations, monitor for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration, and wake up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to  respective UE group combinations, means for monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration, and means for waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations, monitor for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration, and wake up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more LP-WUSs include one or more candidate bit sequences and each bit sequence of the one or more candidate bit sequences may be associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more candidate bit sequences include a set of on-off keying (OOK) symbols that may be based on a full version, a cyclically extended version, or a shortened version of a Zadoff-Chu sequence, an M-sequence, a Gold sequence, or any combination thereof.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting one or more bit sequences of the one or more candidate bit sequences, where the one or more bit sequences correspond to the at least one UE group combination of which the UE may be a part and monitoring a downlink channel based on detecting the one or more bit sequences.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a total quantity of the one or more candidate bit sequences may be less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a codepoint and respective codepoint values may be associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting one or more codepoint values that correspond to the at least one UE group combination of which the UE may be a part and monitoring a downlink channel based on detecting the one or more codepoint values.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a total quantity of the respective codepoint values may be less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a bitmap and respective bits of the bitmap may be associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting one or more bits of the respective bits of the bitmap that may have a value of one, where the one or more bits correspond to the at least one UE group combination of which the UE may be a part and monitoring a downlink channel based on detecting the one or more bits.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a total quantity of the one or more UE group combinations indicated by the bitmap exceeds a corresponding total quantity of bits of the bitmap.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for monitoring a downlink channel based on a first bit of the respective bits of the bitmap having a first binary value and refraining from monitoring the downlink channel based on the first bit of the respective bits of the bitmap having a second binary value.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a total quantity of the payload of bits associated with the bitmap may be less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the at least one group of UEs includes a quantity K of UEs, and a total quantity of the one or more UE group combinations may be less than or equal to 2K–1 UE group combinations.

[0022] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the information that may be indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for receiving the information that may be indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs based on a probability that the UE will receive one or more downlink channels satisfying a threshold probability, a traffic latency target associated with the UE, a paging periodicity associated with the UE satisfying a paging threshold, or any combination thereof.

[0023] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the information that may be indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a set of time and frequency resources for one or more monitoring occasions that correspond to the one or more LP-WUSs.

[0024] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of time and frequency resources may be indicative of one or more resource blocks associated with the one or more LP-WUSs, a periodicity  associated with reception of the one or more LP-WUSs, a quantity of the one or more monitoring occasions that occur within the periodicity, or any combination thereof.

[0025] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the information that may be indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for receiving, via one or more radio resource control messages, a radio resource control configuration that indicates that a subset of UE group combinations of the one or more UE group combinations may be selected to receive the one or more LP-WUSs.

[0026] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, monitoring for the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for monitoring for the one or more LP-WUSs in each monitoring occasion of a set of configured monitoring occasions based on the UE being a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations indicated by the configuration.

[0027] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, monitoring for the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for monitoring for the one or more LP-WUSs in a subset of monitoring occasions of a set of configured monitoring occasions for the one or more UE group combinations, where the subset of monitoring occasions may be based on the UE being a part of the at least one UE group combination.

[0028] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication that the UE will terminate or initiate monitoring of the one or more LP-WUSs.

[0029] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication may be included in an uplink channel data message, an uplink channel control message, a random access channel preamble transmission, or any combination thereof.

[0030] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting one or more cyclic redundancy check (CRC) errors associated with at least one of the one or more LP-WUSs and monitoring a downlink channel irrespective of the one or more CRC errors.

[0031] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting one or more CRC errors associated with at least one of the one or more LP-WUSs and refraining from monitoring a downlink channel based on the one or more CRC errors.

[0032] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the UE may be a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations based on a UE identifier associated with the UE being included in the one or more UE group combinations.

[0033] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations, outputting the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration, and obtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0034] 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 the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to output information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to  respective UE group combinations, output the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration, and obtain one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0035] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations, means for outputting the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration, and means for obtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0036] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations, output the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration, and obtain one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more LP-WUSs include one or more candidate bit sequences and each bit sequence of the one or more candidate bit sequences may be associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more candidate bit sequences include a set of OOK symbols that may be based on a full version, a cyclically extended  version, or a shortened version of a Zadoff-Chu sequence, an M-sequence, a Gold sequence, or any combination thereof.

[0039] 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, as part of the one or more LP-WUSs, one or more bit sequences of the one or more candidate bit sequences, where the one or more bit sequences correspond to the one or more UE group combinations and outputting one or more messages via a downlink channel based on transmission of the one or more bit sequences.

[0040] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a total quantity of the one or more candidate bit sequences may be less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0041] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a codepoint and respective codepoint values may be associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0042] 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, as part of the one or more LP-WUSs, one or more codepoint values that correspond to the one or more UE group combinations and outputting one or more messages via a downlink channel based on transmission of the one or more codepoint values.

[0043] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a total quantity of the respective codepoint values may be less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0044] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more LP-WUSs include a  payload of bits associated with a bitmap and respective bits of the bitmap may be associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0045] 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, as part of the one or more LP-WUSs, one or more bits of the respective bits of the bitmap that may have a value of one, where the one or more bits correspond to at least one UE group combination and outputting one or more messages via a downlink channel based on transmission of the one or more bits.

[0046] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a total quantity of the one or more UE group combinations indicated by the bitmap exceeds a corresponding total quantity of bits of the bitmap.

[0047] 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 one or more messages via a downlink channel based on a first bit of the respective bits of the bitmap having a first binary value.

[0048] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a total quantity of the payload of bits associated with the bitmap may be less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0049] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the at least one group of UEs includes a quantity K of UEs configured by the network entity, and a total quantity of the one or more UE group combinations may be less than or equal to 2K–1 UE group combinations.

[0050] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the information that may be indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for outputting the information that may be indicative of  the configuration of the one or more LP-WUSs based on a probability that a UE included in the one or more UE group combinations will receive one or more downlink channels satisfying a threshold probability, a traffic latency target associated with the UE, a paging periodicity associated with the UE satisfying a paging threshold, or any combination thereof.

[0051] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the information that may be indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of a set of time and frequency resources for one or more monitoring occasions that correspond to the one or more LP-WUSs.

[0052] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the set of time and frequency resources may be indicative of one or more resource blocks associated with the one or more LP-WUSs, a periodicity associated with reception of the one or more LP-WUSs, a quantity of the one or more monitoring occasions that occur within the periodicity, or any combination thereof.

[0053] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the information that may be indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for selecting a subset of UE group combinations of the one or more UE group combinations to receive the one or more LP-WUSs and outputting, via one or more radio resource control (RRC) messages, an RRC configuration that indicates that a subset of UE group combinations may be selected to receive the one or more LP-WUSs.

[0054] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for outputting the one or more LP-WUSs in each monitoring occasion of a set of configured monitoring occasions.

[0055] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the one or more LP-WUSs may  include operations, features, means, or instructions for outputting the one or more LP-WUSs in a subset of monitoring occasions of a set of configured monitoring occasions for the one or more UE group combinations.

[0056] 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 an indication that a UE will terminate or initiate monitoring of the one or more LP-WUSs.

[0057] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication may be included in an uplink channel data message, an uplink channel control message, a random access channel preamble transmission, or any combination thereof.

[0058] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, outputting the one or more LP-WUSs may include operations, features, means, or instructions for attaching one or more CRC bits to a sequence of bits or a bitmap associated with the one or more LP-WUSs.

[0059] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for assigning one or more UEs to respective UE group combinations of the one or more UE group combinations based on respective UE identifiers associated with the one or more UEs.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0060] FIGs. 1, 2, and 3 show examples of wireless communications systems that that supports low power wake up signal (LP-WUS) design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0061] FIG. 4 shows an example of LP-WUS design implementations that support LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0062] FIG. 5 shows an example LP-WUS monitoring configurations that support LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0063] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0064] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0065] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0066] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0067] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0068] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0069] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0070] FIGs. 15 through 19 show flowcharts illustrating methods that support LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0071] Some wireless communications systems may implement low-power wake-up signals (LP-WUS) to reduce power expenditure for wireless devices, and to increase overall device efficiency during both idle periods and active signaling periods of the device. For example, a wireless device such as a user equipment (UE) may receive an LP-WUS using an external low-power and low-cost wake-up receiver (WUR) , which is a receiver unit that monitors for LP-WUS, and wakes up the main receiver in a device (such as a UE) when it detects the presence of the LP-WUS. The WUR decreases overall power consumption, since the UE may remain in an idle or power saving mode during paging periods, rather than waking up its main receiver to monitor for paging signals.

[0072] Some LP-WUS designs are based on on-off keying (OOK) symbols with an overlayed orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) sequence, where two  amplitudes, “ON” and “OFF, ” are defined. For a low-powered receiver implementation, a WUR can receive a WUS during ON durations, and may return to a low power state during OFF durations. In some cases, OOK symbols of the WUS may also provide UE group information such as which UE group should monitor a downlink channel. In some cases, however, the wireless communications systems may include a relatively large quantity of UEs and other devices, and may group the UEs into a correspondingly large quantity of UE groups, which may pose challenges for assigning or associating different LP-WUSs with different UE groups within the system.

[0073] In order to support a flexible association between LP-WUSs and different UE groups (or UE group combinations) , some wireless communications systems may implement various different LP-WUS designs, and different techniques to associate different LP-WUSs with different UE group combinations. For example, a network entity may configure different groups of UEs into different UE group combinations, and may configure different LP-WUSs to be associated with respective UE group combinations. The network entity may then output one or more messages that indicate an LP-WUS configuration that a UE may use to determine one or more different UE groups (or UE group combinations) that it is assigned to, and corresponding different LP-WUSs that it may monitor for. For example, if the UE detects an LP-WUS that corresponds to one or more UE group combinations that include the UE, the UE may wake up to monitor a downlink channel.

[0074] In some implementations, a wireless communications system may support different LP-WUS designs. For example, an LP-WUS may be a sequence-based LP-WUS, where one sequence may be associated with a first UE group combination, and a second sequence may be associated with a second UE group combination, and so on. Another example LP-WUS design could be a codepoint-based LP WUS design, where the LP WUS includes a payload of M bits (that constitute a codepoint) , and different values of the codepoint may correspond to different UE group combinations. Another example LP-WUS design may be a bitmap-based LP-WUS design, where the LP-WUS includes a payload of N bits that constitute a bitmap, and where each bit of the bitmap corresponds to a different UE group combination. In each of the different LP-WUS designs, a UE could be sent a configuration (e.g., via control signaling) that indicates that it is part of one or multiple different UE groups. Then, the UE may wake up to  monitor the downlink channel based on receiving different types of LP-WUSs that indicate the different UE groups for which the UE is a part.

[0075] Aspects of the disclosure may be implemented to realize one or more potential advantages. For example, different LP-WUS designs may allow for a network entity to more efficiently signal LP-WUSs and corresponding downlink channel communications to a system that includes a relatively large quantity of UEs or UE group combinations. Additionally or alternatively, the techniques described herein may allow for increased power savings as a UE may be able to more accurately know when to wake up its main receiver based on receiving a LP-WUS that is configured for different UE groups of which the UE is a part. Additionally or alternatively, the techniques described herein may provide for more accurate resource allocation for LP-WUS signaling based on different LP-WUS designs.

[0076] 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 LP-WUS design implementations, LP-WUS monitoring configurations, a process flow, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to LP-WUS design.

[0077] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports LP-WUS design 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, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0078] 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) .

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] 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.

[0082] 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) .

[0083] 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) ) .

[0084] 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.

[0085] 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.

[0086] 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) .

[0087] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0088] 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.

[0089] 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) .

[0090] 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.

[0091] 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) .

[0092] 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.

[0093] 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) ) .

[0094] 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) .

[0095] 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.

[0096] 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.

[0097] 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.

[0098] 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.

[0099] 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.

[0100] 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.

[0101] 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.

[0102] 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.

[0103] 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) .

[0104] 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.

[0105] 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.

[0106] A wireless communications device such as a UE 115 may consume power (e.g., up to tens of milliwatts) even when not actively transmitting or receiving data (e.g., when the UE 115 is in an idle or inactive state) . This idle power consumption may be due to periodic measurements performed by the UE 115, and energy expenditure that occurs when the UE 115 wakes up to check for potential paging messages. To support reduced power consumption and to reduce the relative number of times that the UE 115 wakes up from an idle state, the UE 115 may be equipped with a LP-WUR that is  independent of a main radio of the UE 115. In such implementations, the main radio of the UE 115 can be powered off while the LP-WUR is active and searching for a potential WUS. If the LP-WUR detects a LP-WUS, then the LP-WUR wakes up the main radio, which allows the UE 115 to actively monitor for downlink information on a downlink channel. In some cases, for example when the UE 115 is in a connected mode, the reception of an LP-WUS may trigger the main radio of the UE 115 to wake up and begin PDCCH monitoring. In addition, the main radio of the UE 115 may terminate monitoring of the PDCCH upon deactivation.

[0107] The wireless communications system 100 may support different kinds of LP-WUS implementations and different LP-WUS design. In some examples, an LP-WUS may be designed to be applicable to idle state, inactive state, and connected modes of the UE 115, where the same information is delivered to the UE 115 (e.g., via an OFDM sequence) irrespective of LP-WUR type. In some cases, the wireless communications system 100 may support OOK modulation for low-power receiver implementations (e.g., envelope detection, energy detection) . OOK may be implemented as a case of Amplitude Shift Keying (ASK) where there are two amplitudes, “ON” and “OFF. ” When applied to a multi-carrier system, such as OFDM, OOK may be referred to as multi-carrier (MC) OOK, because the ON and OFF signals typically span multiple sub-carriers. In some examples, LP-WUS may specify different cases of OOK (e.g., OOK-1 and / or OOK-4) with overlaid OFDM sequences over an OOK symbol. Additionally or alternatively, the UE 115 may be configured to support duty-cycled monitoring of the LP-WUS

[0108] In some examples, a UE 115 may support paging monitoring triggered by reception of an LP-WUS. For example, a UE 115 may receive one or more configurations that include information indicative of LP-WUS monitoring, sub-grouping information related to UE groups triggered to begin monitoring for the LP-WUS, entry conditions or exit conditions for initiating or terminating LP-WUS monitoring, or any combination thereof. In some cases, the LP-WUS monitoring configurations may include low-power synchronization signaling, which includes a periodicity for monitoring for LP-WUR, a synchronization periodicity, a periodicity for performing radio resource management (RRM) for a serving cell, or any combination thereof. In some implementations, a LP-WUR of a UE 115 may be configured to  receive existing primary synchronization signals and secondary synchronization signals (PSS / SSS) , and existing PSS / SSS may be used for synchronization and RRM in addition to (or instead of) low-power synchronization signaling. In some other examples, the UE 115 may support RRM relaxation for the main radio for both serving and neighbor cell measurements, where the UE serving cell RRM measurement may be offloaded from the UE main radio to the LP-WUR.

[0109] A network entity 105 may generate an LP-WUS waveform by modulating subcarriers of a cyclic prefix (CP) OFDM symbol. For example, a set of information bits (e.g., b = [b0, b1, ..., bn] may be encoded into a respective set of coded bits c = [c0, c1, ..., cn] , which are then modulated onto consecutive OFDM symbols including a set of coded bits per OFDM symbol. In some examples, a time domain sequence of the LP-WUS may undergo a DFT, then IFFT and cyclic prefix addition, with the result being the LP-WUS as a coded OFDM symbol. The network entity 105 may transmit the LP-WUS waveform to a UE 115, which may implement one or more receiver side techniques to detect and process the LP-WUS. For example, the UE 115 may support one or more receiver architectures including radio frequency (RF) receiver architectures, analog baseband receiver architectures, baseband envelope detection architectures, or any other low-power and low-complexity receiver architecture, or any combination thereof. In some cases, the non-coherent detection of the LP-WUS may be a relatively low-power and low-complexity operation performed by the UE 115.

[0110] In some cases, however, the wireless communications system 100 may include a relatively large quantity of UEs and other devices, and may group the UEs into a correspondingly large quantity of UE groups, which may pose challenges for assigning or associating different LP-WUSs with different UE groups within the system. In order to support accurate association between LP-WUSs and different UE groups (or UE group combinations) , some wireless communications systems may implement various different LP-WUS designs, and different mechanisms to indicate LP-WUS configurations to different UE groups. For example, a network entity 105 may configure different groups of UEs into different UE group combinations, and may configure different LP-WUSs to be associated with respective UE group combinations. The network entity 105 may then output one or more messages that indicate an LP-WUS configuration that a UE 115 may use to determine one or more different UE groups (or  UE group combinations) that the UE 115 is assigned to, and corresponding different LP-WUSs that it may monitor for. For example, if the UE 115 detects an LP-WUS that corresponds to one or more UE group combinations that include the UE 115, the UE 115 may wake up to monitor a downlink channel.

[0111] For example, an LP-WUS design may include a sequence-based LP-WUS, where one sequence may be associated with a first UE group combination, and a second sequence may be associated with a second UE group combination, and so on. Another example LP-WUS design could be a codepoint-based LP WUS design, where the LP WUS includes a payload of M bits (that constitute a codepoint) , and different values of the codepoint may correspond to different UE group combinations. Another example LP-WUS design may be a bitmap-based LP-WUS design, where the LP-WUS includes a payload of N bits that constitute a bitmap, and where each bit of the bitmap corresponds to a different UE group combination. In each of the different LP-WUS designs, a UE 115 could be sent a configuration (e.g., via control signaling) that indicates that it is part of one or multiple different UE groups. Then, the UE 115 may wake up to monitor the downlink channel based on receiving different types of LP-WUSs that indicate the different UE groups for which the UE 115 is a part.

[0112] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, FIG. 2 may support communications between one or more UEs, such as a UE 115-a, and a network entity 105-a, each of which may be examples of corresponding devices described with reference to FIG. 1. The wireless communications system 200 may illustrate different communications between the network entity 105-a and multiple different groups of UEs 115.

[0113] To support reduced power consumption and to reduce the relative number of times that a UE 115-a wakes up from an idle state, the UE 115-a may be equipped with a LP-WUR 205 that is independent of a main radio of the UE 115-a. In some implementations, the main radio of the UE 115 may be powered off (e.g., the UE 115-amay remain inactive, idle, or in an otherwise low-power state) while the LP-WUR 205 is active and searching for a LP-WUS 210. If the LP-WUR 205 detects the LP-WUS 210, then the LP-WUR 205 may wake up the main radio of the UE 115-a, which allows  the UE 115-a to actively monitor for downlink information on a downlink channel such as a PDCCH or PDSCH.

[0114] In some implementations, the network entity 105-a may support different LP-WUS design. For example, the LP-WUS 210 may implement OOK modulation, which may support the relatively low-power receiver of the LP-WUR 205. In some examples, the LP-WUS 210 may implement different types of OOK (e.g., OOK-1 and / or OOK-4) with overlaid OFDM sequences over the corresponding OOK symbol. OOK-1 based designs may support a single bit (or single chip) in the OFDM symbol with or without Manchester coding. Additionally or alternatively, OOK-4 based designs may support multiple bits or chips (e.g., M bits) in the OFDM symbol with or without Manchester coding.

[0115] In some examples, the OOK symbols of the LP-WUS 210 may provide information such as UE group information, where a UE group may include at least one UE, and each UE may be a part of one or more UE groups (e.g., a UE may be associated with one or more UE group combinations) . In such examples, the LP-WUS 210 may include an indication of which UE group (e.g., UE group 215-a, UE group 215-b, or other UE groups) should wake up to monitor a downlink channel (e.g., PDCCH, PDSCH) . In some other examples, a UE may monitor one or more paging channels such as a paging PDCCH channel when operating in an idle or inactive mode, and may monitor a control channel (such as a data scheduling PDCCH when operating in an active mode. In some cases, an overlaid OFDM sequence may be applied to the OOK modulated symbols for spectrum flattening, and may be examples of known fixed sequences, or unknown sequences (e.g., dynamically selected) . In addition, the OFDM sequences may include or otherwise convey some or all the same UE group information as the OOK signals. In such cases, the UE 115-b may perform early detection of an assigned UE group via the LP-WUS 210.

[0116] To support the low-powered receiver implementation of the LP-WUR 205, the UE 115-b may receive a LP-WUS 210 during an ON duration of the OOK symbol (e.g., at a “1” value) , and may return to a low power state during OFF durations of the OOK symbol (e.g., at a “0” value) . In some implementations, however, the network entity 105-a may service a large quantity of UEs, and may group the UEs into a correspondingly large quantity of UE groups. In order to efficiently communicate with  the UE groups, the network entity 105-a may support a number of different LP-WUS designs to efficiently signal LP-WUSs to different UE groups within the wireless communications system 200.

[0117] For example, the network entity 105-a may arrange different UE groups based on UE identifier (ID) information (e.g., UE group 215-a, UE group 215-b, among other UE groups) into UE group combinations (including one or more UE groups) that can be independently or jointly indicated by the LP-WUS 210. In some examples, the LP-WUS 210 may be a sequence-based LP-WUS, where the LP-WUS 210 can be configured as one or more sequences, where one example sequence may be associated with a UE group combination that includes at least the UE group 215-a, and a second example sequence may be associated with a UE group combination that includes at least the UE group 215-b, a third example sequence may be associated with a UE group combination that includes at least the UE group 215-a and the UE group 215-b, among other example sequences and example UE group combinations. In some such sequence-based LP-WUS designs, the OOK symbols of the sequence may be associated with a Zadoff-Chu sequence, a M-sequence, a Gold sequence, or other similar sequences, or may be cyclically extended or shortened versions of Zadoff-Chu sequences, M-sequences, or Gold sequences.

[0118] Additionally or alternatively, the LP-WUS 210 may be a codepoint-based LP-WUS, where the LP-WUS 210 includes a payload of M bits (that constitute a codepoint) , where different values of the codepoint may correspond to different UE group combinations. For example, a first codepoint value may correspond to a first UE group combination, and a second codepoint value may correspond to a second UE group combination. In some other examples, the LP-WUS 210 may be a bitmap that includes a payload of N bits that constitute a bitmap. In such examples, each bit of the bitmap may correspond to a different UE group combination. For example, a first bit value (e.g., a bit value of “1” ) may instruct the UEs of a UE group to wake up and monitor PDCCH, where a second bit value (e.g., a bit value of “0” ) may instruct the UEs of the UE group combination to remain in idle mode and refrain from monitoring PDCCH. In some examples, the number of UE groups or UE group combinations that are indicated by the bitmap may be greater than the total number of bits in the bitmap. In each of the different LP-WUS designs (e.g., sequence-based, codepoint-based, and bitmap-based  designs) , a UE such as the UE 115-a may receive a configuration (e.g., via control signaling) that indicates that it is part of one or multiple different UE groups. Then, the UE 115-a can know to wake up based on receiving different types of LP-WUSs that indicate the different UE groups for which the UE is a part of.

[0119] To support signaling of the LP-WUS 210, the network entity 105-a may configure the UEs into various UE group combinations. For example, for a quantity K of UE groups, the network entity 105-a may configure a maximum or total number of UE group combinations of 2K-1 UE group combinations, where each UE group combination has 1 to K UE groups. For example, for a total number of six UE groups (where six UE groups is an example, and any other integer quantity of UE groups may be used) , a total quantity of UE group combinations may be 63 (e.g., 26-1=63) , where the different UE group combinations may be indicated by the LP-WUS 210.

[0120] For example, combinations with one UE group (where the UE group 215-aand the UE group 215-b may be examples of a UE group g) may be an example of a UE group may include Combinations with one UE group may include {g1} , {g2} , {g3} , {g4} , {g5} , and {g6} . Combinations with two UE groups may include {g1, g2} , {g1, g3} , {g1, g4} , {g1, g5} , {g1, g6} , {g2, g3} , {g2, g4} , {g2, g5} , {g2, g6} , {g3, g4} , {g3, g5} , {g3, g6} , {g4, g5} , {g4, g6} , and {g5, g6} . Combinations with 3 UE groups may include {g1, g2, g3} , {g1, g2, g4} , {g1, g2, g5} , {g1, g2, g6} , {g2, g3, g4} , {g2, g3, g5} , {g2, g3, g6} , {g2, g4, g5} , {g2, g4, g6} , and {g2, g5, g6} . Combinations with 4 UE groups may include {g1, g2, g3, g4} , {g1, g2, g3, g5} , {g1, g2, g3, g6} , {g1, g2, g4, g5} , {g1, g2, g4, g6} , {g1, g2, g5, g6} , {g1, g3, g4, g5} , {g1, g3, g4, g6} , {g1, g3, g5, g6} , {g1, g4, g5, g6} , {g2, g3, g4, g5} , {g2, g3, g4, g6} , {g2, g3, g5, g6} , {g2, g4, g5, g6} , and {g3, g4, g5, g6} . Combinations with 5 UE groups may include {g1, g2, g3, g4, g5} , {g1, g2, g3, g4, g6} , {g1, g2, g3, g5, g6} , {g1, g2, g4, g5, g6} , {g1, g3, g4, g5, g6} , and {g2, g3, g4, g5, g6} . Combination with 6 UE groups may include {g1, g2, g3, g4, g5, g6} .

[0121] In some examples, the network entity 105-a may select a subset of UE group combinations (e.g., 16 UE group combinations) out of the total 63 UE group combinations, and may transmit an indication of the selected UE group combinations  via RRC configuration signaling or other control signaling. For example, the network entity 105-a may indicate the different UE group combinations using bits in the RRC configuration, such that a bit value of 1 or 0 indicates that a corresponding UE group combination is selected or not, and correspondingly whether the UE group combination can be indicated by the LP-WUS 210. An example RRC configuration table is illustrated below:

[0122] For example, if an RRC bit value is “1” for a given UE group combination index, then that UE group combination index may be indicated as being a selected combination. Additionally or alternatively, if an RRC bit value is “0” for a given UE group combination index, then that UE group may be indicated as not being a selected combination (e.g., “N / A” ) .

[0123] In some implementations, the network entity 105-a may select a quantity of UE group combinations (e.g., C<2K-1) that may be indicated by the LP-WUS 210. For example, if the LP-WUS 210 is a sequence-based LP-WUS, C may be a total quantity of candidate sequences used, or a total quantity of possible candidate sequences. If the LP-WUS 210 is a codepoint-based LP-WUS, C may be a total quantity of valid codepoint values. If the LP-WUS 210 is a bitmap-based LP-WUS, C may be a total quantity of bits included in the bitmap.

[0124] In some examples, the quantity of selected UE group combinations may be less than or equal to the total quantity of possible combinations. In some such examples, the LP-WUS 210 realizes information compression for UE group combinations. In some other examples, a relatively small quantity of UE group combinations (e.g., including one or two UE groups) may be selected, and the LP-WUS 210 may not realize information compression.

[0125] In some implementations, the network entity 105-a may determine which UE group combinations are to be indicated by the LP-WUS 210 based on the probability that one or more UEs in a combination are scheduled to receive PDCCH (e.g., for paging or data scheduling) , or based on the priority of the one or more UEs, latency requirement for traffic associated with the one or more UEs. In some examples, if the UE 115-a has more frequent paging or data scheduling with lower latency traffic relative to other UEs or other UE groups, the UE group associated with the UE 115-amay be indicated by the LP-WUS 210 more frequently relative to other UE groups. In some other examples, the UE group associated with the UE 115-a may be indicated by the LP-WUS 210 independent from its associated UE group combination so that other UEs are included in different UE groups and are not falsely waken up.

[0126] In some cases, a UE such as the UE 115-a may terminate monitoring for the LP-WUS 210 monitoring, and exits the LP-WUR 205. For example, the UE 115-a may terminate monitoring for the LP-WUS 210 if the UE 115-a receives the LP-WUS 210 with a signal quality that fails to satisfy a signal quality threshold. In such cases, the UE 115-b may activate the main radio to monitor the PDCCH directly to avoid a possible missed detection of the PDCCH. In some examples the UE 115-a may inform the network entity 105-a if it stops monitoring for the LP-WUS 210 so that network entity 105-a may more efficiently rearrange the association between UE group combinations and the sequences used for the LP-WUS 210. For example, the UE 115-a may transmit an indication (e.g., via a PUSCH, a PUCCH, a RACH preamble transmission) when the UE 115-a initiates or terminates LP-WUS monitoring.

[0127] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, FIG. 3 may support communications between one or more UEs, such as a UE 115-b, and a network entity 105-b, each of which may be examples  of corresponding devices described with reference to FIGs. 1 and 2. The wireless communications system 300 may illustrate different communications between the network entity 105-b and multiple different groups of UEs 115 (g1, g2, g3, gk) .

[0128] A UE 115-b may be a part of a first UE group g1, and may monitor for an LP-WUS according to a sequence based LP-WUS design described herein. For example, the network entity 105-a may configure different sequences to be associated with OOK symbols of the WUS, where different sequences may indicate different UE groups or different UE group combinations to receive the LP-WUS. In some such sequence-based LP-WUS designs, different sequences may be examples of Zadoff-Chu sequences, M-sequences, Gold sequences, or other similar sequences.

[0129] In some examples, the network entity 105-b may output one candidate sequence for one selected UE group combination at a time within an LP-WUS occasion. For example, in a first LP-WUS occasion (LP-WUS occasion 310-a) the network entity 105-b may output a first sequence (sequence 315-a) which may correspond to a first UE group combination {g1} , so that when the UEs within the UE group combination {g1} detect the sequence 315-a, they may wake up to monitor a downlink channel. In a second LP-WUS occasion (LP-WUS occasion 310-b) the network entity 105-b may output a second sequence (sequence 315-b) which may correspond to a second UE group combination that includes {g1, g3} , so that when the UEs within the UE group {g1, g3} detect the sequence 315-b, they may wake up to monitor a downlink channel. The network entity 105-a may output additional sequences that correspond to additional UE group combinations up to a Kth sequence (sequence 315-c) during an Nth LP-WUS occasion (e.g., LP-WUS occasion 310-c) which may correspond to a Kth UE group combination {g1, g2, …, gk} .

[0130] In some implementations, a UE 115-b (which may be a part of any singular group or UE group combination of UE groups {g1, g2, …, gk} ) may monitor the LP-WUS 305 to determine whether to wake up the main radio to monitor one or more downlink channels (e.g., PDCCH) . For example, for a sequence based LP-WUS design, the UE may monitor for all (e.g., one or more) sequences that are associated with UE group combinations that contain the UE group for which the UE 115-b is a part. If the  UE detects any of these sequences (or a combination of these sequences) , the UE 115-b is indicated to monitor PDCCH.

[0131] For example, a first UE may be associated with the first UE group g1, a second UE may be associated with a second UE group g2, and a third UE may be associated with the third UE group g3. In such examples, the network entity 105-b may select four UE group combination, including: {g1} , {g2} , {g3} , {g1, g2} , which are associated with four respective sequences s1, s2, s3, s4. Then, if the first UE detects one or both of the sequences s1 or s4, the first UE wakes up to monitor the PDCCH. If the second UE detects one or both of the sequences s2 or s4, the second UE wakes up to monitor PDCCH. If the third UE detects the sequence s3, then the third UE wakes up to monitor PDCCH. The preceding example may be a non-limiting example, and the sequence based LP-WUS design described herein may apply to any quantity of UEs, UE groups, UE group combinations, and candidate sequences.

[0132] FIG. 4 shows an example of LP-WUS design implementations 401 and 402 that support LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the LP-WUS design implementations 401 and 402 may support communications between one or more UEs and a network entity, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1 and 2. The LP-WUS design implementations 401 and 402 may illustrate multiple different groups of UEs 115 (g1, g2, g3, g4, …, gk) .

[0133] A UE 115 (which may be a part one or more of the UE groups g1, g2, g3, g4, …, gk) may monitor for an LP-WUS according to a LP-WUS design implementation 401 described herein. For example, an LP-WUS may include a payload of bits that constitute a codepoint, and respective values of codepoints may indicate different UE group combinations. In some examples, a UE 115 may monitor for the LP-WUS to detect the codepoint, and if the codepoint value is associated with a UE group combination that contains the UE group associated with the UE 115, then the UE 115 may wake up a main radio to monitor PDCCH.

[0134] In some examples, a UE 115 may monitor for an LP-WUS in one or more LP-WUS occasions (e.g., LP-WUS occasion 405-a, LP-WUS occasion 405-b, LP-WUS occasion 405-c) to detect a codepoint-based LP-WUS 410. In some examples, a first  value of the codepoint (e.g., value 0) may indicate the UEs 115 of UE group g1 to monitor PDCCH. In some examples, a second value of the codepoint (e.g., value 1) may indicate the UEs of UE group g2 to monitor PDCCH. In some examples, a third value of the codepoint (e.g., value 2) may indicate the UEs 115 of the UE group combination {g3, g4} to monitor PDCCH. In some examples, a fourth codepoint value (e.g., value 3) may indicate the UEs 115 of the UE group combination {g5, g6} to monitor PDCCH.

[0135] In some other examples, a first UE 115 may be associated with the UE group g1, a second UE 115 may be associated with the UE group g2, and a third UE 115 may be associated with a third UE group g3. A network entity may select four UE group combinations, including {g1} , {g2} , {g3} , and {g2, g3} that are associated with four codepoint values v1, v2, v3, v4, respectively, where the codepoint includes at least two bits in the LP-WUS payload. In such examples, if the first UE 115 detects the LP-WUS codepoint value v1, then the UE 115 may wake up to monitor PDCCH. If the second UE 115 detects the LP-WUS codepoint value v2 or v4, the second UE 115 may wake up to monitor PDCCH. If the third UE 115 detects the LP-WUS codepoint value v3 or v4, then the third UE 115 may wake up to monitor PDCCH. The preceding example may be a non-limiting example, and the LP-WUS design implementation 401 described herein may apply to any quantity of UEs, UE groups, UE group combinations, and codepoint values.

[0136] In some other examples, a UE 115 may monitor for LP-WUS according to a LP-WUS design implementation 402 described herein. For example, a UE may monitor for the LP-WUS in a quantity of LP-WUS monitoring occasions (e.g., LP-WUS monitoring occasion 415-a, LP-WUS monitoring occasion 415-b, and LP-WUS monitoring occasion 415-c) to detect a bitmap 420. If any bit associated with a UE group combination that contains the UE group of the UE has value of “1, ” then the UE group of the UE 115 may be indicated by the LP-WUS to monitor PDCCH.

[0137] In some examples, a UE 115 may monitor for an LP-WUS in one or more LP-WUS occasions (e.g., LP-WUS monitoring occasion 415-a, LP-WUS monitoring occasion 415-b, LP-WUS monitoring occasion 415-c) to detect the bitmap based LP-WUS. In some examples, a bit of the bitmap (e.g., bit 1) may indicate the UEs 115 of UE group g1 to monitor PDCCH. In some examples, a second bit of the bitmap (e.g., bit  2) may indicate the UEs of UE group g2 to monitor PDCCH. In some examples, a third bit of the bitmap (e.g., bit 3) may indicate the UEs 115 of the UE group combination {g3, g4} to monitor PDCCH. In some examples, a fourth bit of the bitmap (e.g., bit 4) may indicate the UEs 115 of the UE group combination {g5, g6} to monitor PDCCH.

[0138] In some other examples, a first UE 115 may be associated with a first UE group g1, a second UE 115 may be associated with a second UE group g2, and a third UE 115 may be associated with a third UE group g3. A network entity may select four UE group combinations, for example, {g1} , {g2} , {g3} , {g2, g3} , which may be mapped to four corresponding bits of a bitmap b1, b2, b3, b4, respectively. In some examples, if the first UE 115 detects a b1 value equal to 1, the first UE may wake up to monitor PDCCH. If the second UE 115 detects a b2 or b4 value equal to 1, the second UE 115 may wake up to monitor PDCCH. If the third UE 115 detects a b3 or b4 value equal to 1, then the third UE 115 may wake up to monitor PDCCH. The preceding example may be a non-limiting example, and the LP-WUS design implementation 402 described herein may apply to any quantity of UEs, UE groups, UE group combinations, and bitmap constructions.

[0139] In some implementations of the LP-WUS design implementation 401 and the LP-WUS design implementation 402, a network entity may apply a quantity of cyclic redundancy check (CRC) bits to the LP-WUS to support LP-WUS detection error by a receiving UE. For example, if a UE 115 receives a codepoint based LP-WUS or a bitmap based LP-WUS and detects a CRC error in the received LP-WUS, the UE 115 may operate in accordance with one or more monitoring procedures. In some examples, the UE 115 may wake up its main radio and may monitor the PDCCH irrespective of the detected error. In some other examples, the UE 115 may refrain from activating its main radio and may remain in an idle or inactive state based on the detected CRC error (e.g., the UE 115 may refrain from monitoring the PDCCH) . In some other examples, the UE 115 may determine whether or not to monitor the PDCCH based on one or more factors that are non-network configuration based.

[0140] FIG. 5 shows an example of LP-WUS monitoring configurations 501 and 502 that support LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. For example, the LP-WUS monitoring configuration may be implemented at  or by one or more aspects of FIGs. 1 through 4. For example, aspects of the LP-WUS monitoring configuration 501 and LP-WUS monitoring configuration 502 may be communicated between one or more UEs or groups of UEs and a network entity, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1 and 2. For example, the LP-WUS monitoring configuration 501 and the LP-WUS monitoring configuration 502 may support communications between different UE group combinations including multiple different groups of UEs e.g., (g1, g2, …) .

[0141] In some implementations, a network entity may configure multiple LP-WUS occasions. For example, for LP-WUS monitoring configuration 501, the network entity may configure a first LP-WUS monitoring occasion 505-a (e.g., LP-WUS occasion n) , a second LP-WUS monitoring occasion 505-b (e.g., LP-WUS occasion n+1) , a third LP-WUS monitoring occasion 505-c (e.g., LP-WUS occasion n+2) , and a fourth LP-WUS monitoring occasion 505-d (e.g., LP-WUS occasion n+3) . In some such implementations, the selected UE group combinations may be all associated with each LP-WUS occasion. For example, each of the selected UE group combinations ({g1} , {g2} , {g3} , {g1, g2} ) may each be associated with each of the LP-WUS monitoring occasions. In some examples, the network entity may indicate any selected UE group combination in any LP-WUS occasion if any UE of the UE group combination is to monitor PDCCH.

[0142] For LP-WUS monitoring configuration 502, the network entity may configure a first LP-WUS monitoring occasion 510-a (e.g., LP-WUS occasion 2n) , a second LP-WUS monitoring occasion 510-b (e.g., LP-WUS occasion 2n+1) , a third LP-WUS monitoring occasion 510-c (e.g., LP-WUS occasion 2n+2) , and a fourth LP-WUS monitoring occasion 510-d (e.g., LP-WUS occasion 2n+3) . In some examples of the LP-WUS monitoring configuration 502, the selected UE group combinations may be distributed and associated with multiple LP-WUS occasions. For example the selected UE group combinations ( {g1} , {g2} , {g3} , {g1, g2} ) may be distributed across multiple LP-WUS occasions (e.g., first LP-WUS monitoring occasion 510-a and second LP-WUS monitoring occasion 510-b, or across third LP-WUS monitoring occasion 510-c and fourth LP-WUS monitoring occasion 510-d, or any other combination of LP-WUS occasions) . In such examples, the network entity may have one opportunity of these LP- WUS occasions to indicate any UE group combination in these multiple LP-WUS occasions, but more opportunities for all UE group combinations.

[0143] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communication system 100 and the wireless communications system 200. The process flow 600 may include a network entity 105-c and a UE 115-c, each of which may be examples of network entities and UEs described herein. In the following description of process flow 600, the operations may be performed in a different order than the order shown, or other operations may be added or removed from the process flow 600. For example, some operations may also be left out of process flow 600, may be performed in different orders or at different times, or other operations may be added to process flow 600. Although communications of the process flow 600 are shown occurring between a network entity 105-c and a UE 115-c, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices, network devices, or network functions.

[0144] At 605, the UE 115-c may receive information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs. In addition, respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. In some examples, the information indicative of a configuration of the one or more LP-WUSs may be an LP-WUS configuration that includes time and frequency resources for one or more LP-WUS occasions. For example, the time and frequency information may include one or more resource blocks used for the LP-WUS transmission, a periodicity associated with the LP-WUS, a quantity of LP-WUS occasions within each period, or any combination thereof. In some examples, multiple LP-WUS occasions may be configured within each period (e.g., for repetition, beam sweeping of LP-WUS, or to distribute the selected UE group combinations in multiple LP-WUS occasions so that there are an increased number of instances that the LP-WUS may be transmitted) .

[0145] In some examples, at 610, the network may signal (either with the LP-WUS configuration or separate from the LP-WUS configuration) an indication of one or  selected UE group combinations. In some examples, the at least one group of UEs includes a quantity K of UEs, and a total quantity of the one or more UE group combinations is less than or equal to 2K–1 UE group combinations. In some examples, the one or more UE group combinations may be selected or constructed based on UE identifiers associated with each UE of the UE group combinations.

[0146] At 615, the UE 115-c may monitor for the one or more LP-WUSs based on the UE 115-c being a part of at least one UE group combination that are indicated by the LP-WUS configuration. In some examples, the one or more LP-WUSs include one or more candidate bit sequences, where each bit sequence of the one or more candidate bit sequences is associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations. For example, the one or more candidate bit sequences may include a set of OOK symbols that are based on respective full versions, cyclically extended versions, or shortened versions of a Zadoff-Chu sequence, an M-sequence, a Gold sequence, or any combination thereof. In such examples, a total quantity of the one or more candidate bit sequences is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0147] In some other examples, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a codepoint, where respective codepoint values are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations. In such examples, a total quantity of the respective codepoint values may be less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations. In some other examples, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a bitmap, where respective bits of the bitmap are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations. In such examples, a total quantity of the one or more UE group combinations indicated by the bitmap may exceed a corresponding total quantity of bits of the bitmap, and a total quantity of the payload of bits associated with the bitmap may be less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0148] In some implementations, the UE 115-c may receive the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs based on a probability that the UE 115-c will receive one or more downlink channels satisfying a threshold probability, a traffic latency target associated with the UE 115-c, a paging periodicity  associated with the UE satisfying a paging threshold, or any combination thereof. In some examples, the UE 115-c may receive the information that that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs via one or more RRC configurations (in one or more RRC messages) which indicate that a subset of UE group combinations of the one or more UE group combinations is selected to receive the one or more LP-WUSs.

[0149] At 620, the network entity 105-c may output, and the UE 115-c may monitor for one or more WUSs. In some cases, if the UE 115-c detects one or more LP-WUSs, the UE 115-c may wake up from a low-power state to monitor for one or more downlink channels (e.g., PDCCH) . In some examples, the UE 115-c may monitor the downlink channel based on detecting one or more bit sequences of the LP-WUS that correspond to the at least one UE group combination of which the UE 115-c is a part. In some other examples, the UE 115-c may monitor the downlink channel based on detecting one or more codepoint values that correspond to the at least one UE group combination of which the UE 115-c is a part. In some other examples, the UE 115-c may monitor the downlink channel based on detecting one or more bits of the respective bits of a bitmap that have a value of one, wherein the one or more bits correspond to the at least one UE group combination of which the UE 115-c is a part. For example, the UE 115-c may be configured to monitor the downlink channel when the bitmap indicates a “1” value for a UE group for which the UE 115-c is a part, and the UE 115-c may be configured to refrain from monitoring the downlink channel when the bitmap indicates a “0” or null value for a UE group for which the UE 115-c is a part.

[0150] In some examples, the UE 115-c may monitor for the one or more LP-WUSs in each monitoring occasion of a set of configured monitoring occasions or a subset of monitoring occasions of the set of configuration monitoring occasions based on the UE being a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations indicated by the configuration.

[0151] In some cases, the UE 115-c may determine that a signal quality associated with monitoring or receiving the one or more LP-WUSs fails to satisfy a signal quality threshold. In such examples, the UE 115-c may transmit an indication (e.g., via an uplink channel data message, an uplink channel control message, a random access channel preamble transmission, or any combination thereof) an indication that the UE 115-c will terminate or initiate monitoring of the one or more LP-WUSs. In some cases,  the UE 115-c may detect one or more CRC errors associated with at least one of the one or more LP-WUSs, and may either monitor or refrain from monitoring the downlink channel based on the one or more detected errors.

[0152] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of 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, 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) .

[0153] 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 LP-WUS design) . 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.

[0154] 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 LP-WUS design) . 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.

[0155] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of LP-WUS design as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0156] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0157] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (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 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0158] In some examples, the communications manager 720 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.

[0159] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0160] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, more flexible association between devices and LP-WUS signaling, and reduced wake up frequency and duration.

[0161] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one of more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , 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) .

[0162] The receiver 810 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 LP-WUS design) . Information may be passed on to other  components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0163] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 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 LP-WUS design) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0164] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of LP-WUS design as described herein. For example, the communications manager 820 may include an LP-WUS receiver configuration component 825, an LP-WUS monitoring component 830, an LP-WUR 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, 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 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0165] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The LP-WUS receiver configuration component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The LP-WUS monitoring component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or  more UE group combinations that are indicated by the configuration. The LP-WUR 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0166] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of LP-WUS design as described herein. For example, the communications manager 920 may include an LP-WUS receiver configuration component 925, an LP-WUS monitoring component 930, an LP-WUR 935, an RRC configuration component 940, an uplink signaling component 945, a downlink channel monitoring component 950, 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) .

[0167] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The LP-WUS receiver configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The LP-WUR 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0168] In some examples, the one or more LP-WUSs include one or more candidate bit sequences. In some examples, each bit sequence of the one or more candidate bit  sequences is associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations.

[0169] In some examples, the one or more candidate bit sequences include a set of OOK symbols that are based on a full version, a cyclically extended version, or a shortened version of a Zadoff-Chu sequence, an M-sequence, a Gold sequence, or any combination thereof.

[0170] In some examples, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting one or more bit sequences of the one or more candidate bit sequences, where the one or more bit sequences correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part. In some examples, the downlink channel monitoring component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a downlink channel based on detecting the one or more bit sequences.

[0171] In some examples, a total quantity of the one or more candidate bit sequences is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0172] In some examples, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a codepoint. In some examples, respective codepoint values are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0173] In some examples, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting one or more codepoint values that correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part. In some examples, the downlink channel monitoring component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a downlink channel based on detecting the one or more codepoint values.

[0174] In some examples, a total quantity of the respective codepoint values is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0175] In some examples, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a bitmap. In some examples, respective bits of the bitmap are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0176] In some examples, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting one or more bits of the respective bits of the bitmap that have a value of one, where the one or more bits correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part. In some examples, the downlink channel monitoring component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a downlink channel based on detecting the one or more bits.

[0177] In some examples, a total quantity of the one or more UE group combinations indicated by the bitmap exceeds a corresponding total quantity of bits of the bitmap.

[0178] In some examples, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a downlink channel based on a first bit of the respective bits of the bitmap having a first binary value. In some examples, the downlink channel monitoring component 950 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring the downlink channel based on the first bit of the respective bits of the bitmap having a second binary value.

[0179] In some examples, a total quantity of the payload of bits associated with the bitmap is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0180] In some examples, the at least one group of UEs includes a quantity K of UEs, and a total quantity of the one or more UE group combinations is less than or equal to 2K–1 UE group combinations.

[0181] In some examples, to support receiving the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs, the LP-WUS receiver configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs based on a probability that the UE will receive one or more downlink channels  satisfying a threshold probability, a traffic latency target associated with the UE, a paging periodicity associated with the UE satisfying a paging threshold, or any combination thereof.

[0182] In some examples, to support receiving the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs, the LP-WUS receiver configuration component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a set of time and frequency resources for one or more monitoring occasions that correspond to the one or more LP-WUSs .

[0183] In some examples, the set of time and frequency resources are indicative of one or more resource blocks associated with the one or more LP-WUSs, a periodicity associated with reception of the one or more LP-WUSs, a quantity of the one or more monitoring occasions that occur within the periodicity, or any combination thereof.

[0184] In some examples, to support receiving the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs, the RRC configuration component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via one or more RRC messages, an RRC configuration that indicates that a subset of UE group combinations of the one or more UE group combinations is selected to receive the one or more LP-WUSs.

[0185] In some examples, to support monitoring for the one or more LP-WUSs, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or more LP-WUSs in each monitoring occasion of a set of configured monitoring occasions based on the UE being a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations indicated by the configuration.

[0186] In some examples, to support monitoring for the one or more LP-WUSs, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or more LP-WUSs in a subset of monitoring occasions of a set of configured monitoring occasions for the one or more UE group combinations, where the subset of monitoring occasions are based on the UE being a part of the at least one UE group combination.

[0187] In some examples, the uplink signaling component 945 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication that the UE will terminate or initiate monitoring of the one or more LP-WUSs.

[0188] In some examples, the indication is included in an uplink channel data message, an uplink channel control message, a random access channel preamble transmission, or any combination thereof.

[0189] In some examples, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting one or more CRC errors associated with at least one of the one or more LP-WUSs. In some examples, LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a downlink channel irrespective of the one or more CRC errors.

[0190] In some examples, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting one or more CRC errors associated with at least one of the one or more LP-WUSs. In some examples, the LP-WUS monitoring component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring a downlink channel based on the one or more CRC errors.

[0191] In some examples, the UE is a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations based on a UE identifier associated with the UE being included in the one or more UE group combinations.

[0192] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. 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 1045) .

[0193] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0194] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0195] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be  directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 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.

[0196] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 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 1040. The at least one processor 1040 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting LP-WUS design) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 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 1040 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 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , 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 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 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 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0197] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0198] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for improved communication reliability, improved user experience related to reduced processing and longer battery duration, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, improved LP-WUS configuration signaling and LP-WUS occasion resource allocation, enhanced error detection, and reduced wake up frequency and duration.

[0199] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any  combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of LP-WUS design as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0200] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of 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, 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) .

[0201] 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.

[0202] 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.

[0203] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of LP-WUS design as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0204] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0205] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (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 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0206] In some examples, the communications manager 1120 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.

[0207] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0208] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of  communication resources, more flexible association between devices and LP-WUS signaling, and reduced wake up frequency and duration.

[0209] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one of more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , 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) .

[0210] The receiver 1210 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 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0211] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 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 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 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 1215 and the receiver  1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0212] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of LP-WUS design as described herein. For example, the communications manager 1220 may include an LP-WUS configuration component 1225, an LP-WUS output component 1230, an uplink signaling receiver component 1235, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, 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 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0213] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The LP-WUS configuration component 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The LP-WUS output component 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The uplink signaling receiver component 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0214] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a  communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of LP-WUS design as described herein. For example, the communications manager 1320 may include an LP-WUS configuration component 1325, an LP-WUS output component 1330, an uplink signaling receiver component 1335, an RRC signaling component 1340, an CRC configuration component 1345, a downlink channel signaling component 1350, 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.

[0215] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The LP-WUS configuration component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The LP-WUS output component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The uplink signaling receiver component 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0216] In some examples, the one or more LP-WUSs include one or more candidate bit sequences. In some examples, each bit sequence of the one or more candidate bit  sequences is associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations.

[0217] In some examples, the one or more candidate bit sequences include a set of OOK symbols that are based on a full version, a cyclically extended version, or a shortened version of a Zadoff-Chu sequence, an M-sequence, a Gold sequence, or any combination thereof.

[0218] In some examples, the LP-WUS output component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, as part of the one or more LP-WUSs, one or more bit sequences of the one or more candidate bit sequences, where the one or more bit sequences correspond to the one or more UE group combinations. In some examples, the downlink channel signaling component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more messages via a downlink channel based on transmission of the one or more bit sequences.

[0219] In some examples, a total quantity of the one or more candidate bit sequences is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations. In some examples, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a codepoint. In some examples, respective codepoint values are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0220] In some examples, the LP-WUS output component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, as part of the one or more LP-WUSs, one or more codepoint values that correspond to the one or more UE group combinations. In some examples, the downlink channel signaling component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more messages via a downlink channel based on transmission of the one or more codepoint values. In some examples, a total quantity of the respective codepoint values is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations. In some examples, the one or more LP-WUSs include a payload of bits associated with a bitmap. In some examples, respective bits of the bitmap are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0221] In some examples, the LP-WUS output component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, as part of the one or more LP-WUSs, one or more bits of the respective bits of the bitmap that have a value of one, where the one or more bits correspond to at least one UE group combination. In some examples, the downlink channel signaling component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more messages via a downlink channel based on transmission of the one or more bits.

[0222] In some examples, a total quantity of the one or more UE group combinations indicated by the bitmap exceeds a corresponding total quantity of bits of the bitmap. In some examples, the downlink channel signaling component 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting one or more messages via a downlink channel based on a first bit of the respective bits of the bitmap having a first binary value. In some examples, a total quantity of the payload of bits associated with the bitmap is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations. In some examples, the at least one group of UEs includes a quantity K of UEs configured by the network entity, and a total quantity of the one or more UE group combinations is less than or equal to 2K–1 UE group combinations.

[0223] In some examples, to support outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs, the LP-WUS configuration component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs based on a probability that a UE included in the one or more UE group combinations will receive one or more downlink channels satisfying a threshold probability, a traffic latency target associated with the UE, a paging periodicity associated with the UE satisfying a paging threshold, or any combination thereof.

[0224] In some examples, to support outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs, the LP-WUS configuration component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of a set of time and frequency resources for one or more monitoring occasions that correspond to the one or more LP-WUSs .

[0225] In some examples, the set of time and frequency resources are indicative of one or more resource blocks associated with the one or more LP-WUSs, a periodicity associated with reception of the one or more LP-WUSs, a quantity of the one or more monitoring occasions that occur within the periodicity, or any combination thereof.

[0226] In some examples, to support outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs, the LP-WUS configuration component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting a subset of UE group combinations of the one or more UE group combinations to receive the one or more LP-WUSs. In some examples, to support outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs, the RRC signaling component 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via one or more RRC messages, an RRC configuration that indicates that a subset of UE group combinations is selected to receive the one or more LP-WUSs.

[0227] In some examples, to support outputting the one or more LP-WUSs, the LP-WUS output component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the one or more LP-WUSs in each monitoring occasion of a set of configured monitoring occasions.

[0228] In some examples, to support outputting the one or more LP-WUSs, the LP-WUS output component 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the one or more LP-WUSs in a subset of monitoring occasions of a set of configured monitoring occasions for the one or more UE group combinations.

[0229] In some examples, the LP-WUS configuration component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining an indication that a UE will terminate or initiate monitoring of the one or more LP-WUSs.

[0230] In some examples, the indication is included in an uplink channel data message, an uplink channel control message, a random access channel preamble transmission, or any combination thereof.

[0231] In some examples, to support outputting the one or more LP-WUSs, the CRC configuration component 1345 is capable of, configured to, or operable to support  a means for attaching one or more CRC bits to a sequence of bits or a bitmap associated with the one or more LP-WUSs.

[0232] In some examples, the LP-WUS configuration component 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for assigning one or more UEs to respective UE group combinations of the one or more UE group combinations based on respective UE identifiers associated with the one or more UEs.

[0233] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 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 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, one or more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. 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 1440) .

[0234] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as  one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 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 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 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) .

[0235] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 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 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 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) .

[0236] The at least one processor 1435 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1435 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 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting LP-WUS design) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 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 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) . In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 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 1435 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 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , 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 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 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 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0237] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 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 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0238] In some examples, the communications manager 1420 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 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1420 may manage communications with one or more other network devices (e.g., network entities 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 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-Awireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0239] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting  information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0240] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques for improved communication reliability, improved user experience related to reduced processing and longer battery duration, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, improved LP-WUS configuration signaling and LP-WUS occasion resource allocation, enhanced error detection, and reduced wake up frequency and duration.

[0241] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of LP-WUS design as described herein, or the at  least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0242] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports LP-WUS design 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 10. 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.

[0243] At 1505, the method may include receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. 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 an LP-WUS receiver configuration component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0244] At 1510, the method may include monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by an LP-WUS monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0245] At 1515, the method may include waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs. 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 an LP-WUR 935 as described with reference to FIG. 9.

[0246] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations  of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. 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 1605, the method may include receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. 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 an LP-WUS receiver configuration component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0248] At 1610, the method may include monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. 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 an LP-WUS monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0249] At 1615, the method may include detecting one or more bit sequences of the one or more candidate bit sequences, where the one or more bit sequences correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by an LP-WUS monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0250] At 1620, the method may include waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs. The operations of 1620 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1620 may be performed by an LP-WUR 935 as described with reference to FIG. 9.

[0251] At 1625, the method may include monitoring a downlink channel based on detecting the one or more bit sequences. The operations of 1625 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1625 may be performed by a downlink channel monitoring component 950 as described with reference to FIG. 9.

[0252] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. 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.

[0253] At 1705, the method may include receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by an LP-WUS receiver configuration component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0254] At 1710, the method may include monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by an LP-WUS monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0255] At 1715, the method may include detecting one or more codepoint values that correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein.  In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by an LP-WUS monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0256] At 1720, the method may include waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs. The operations of 1720 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1720 may be performed by an LP-WUR 935 as described with reference to FIG. 9.

[0257] At 1725, the method may include monitoring a downlink channel based on detecting the one or more codepoint values. The operations of 1725 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1725 may be performed by a downlink channel monitoring component 950 as described with reference to FIG. 9.

[0258] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. 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.

[0259] At 1805, the method may include receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by an LP-WUS receiver configuration component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0260] At 1810, the method may include monitoring for the one or more LP-WUSs based on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The operations of 1810  may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by an LP-WUS monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0261] At 1815, the method may include detecting one or more bits of the respective bits of the bitmap that have a value of one, where the one or more bits correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part. The operations of 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by an LP-WUS monitoring component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0262] At 1820, the method may include waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs. The operations of 1820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by an LP-WUR 935 as described with reference to FIG. 9.

[0263] At 1825, the method may include monitoring a downlink channel based on detecting the one or more bits. The operations of 1825 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1825 may be performed by a downlink channel monitoring component 950 as described with reference to FIG. 9.

[0264] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports LP-WUS design in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. 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.

[0265] At 1905, the method may include outputting information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, where each UE group combination of the one or more UE group  combinations includes at least one group of UEs, and where respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations. The operations of 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by an LP-WUS configuration component 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0266] At 1910, the method may include outputting the one or more LP-WUSs based on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration. The operations of 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by an LP-WUS output component 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0267] At 1915, the method may include obtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations. The operations of 1915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by an uplink signaling receiver component 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0268] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0269] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, wherein each UE group combination of the one or more UE group combinations comprises at least one group of UEs, and wherein respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations; monitoring for the one or more LP-WUSs based at least in part on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration; and waking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more LP-WUSs.

[0270] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the one or more LP-WUSs comprise one or more candidate bit sequences, each bit sequence of the one or more candidate bit sequences is associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations.

[0271] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the one or more candidate bit sequences comprise a set of OOK symbols that are based at least in part on a full version, a cyclically extended version, or a shortened version of a Zadoff-Chu sequence, an M-sequence, a Gold sequence, or any combination thereof.

[0272] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, further comprising: detecting one or more bit sequences of the one or more candidate bit sequences, wherein the one or more bit sequences correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part; and monitoring a downlink channel based at least in part on detecting the one or more bit sequences.

[0273] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, wherein a total quantity of the one or more candidate bit sequences is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0274] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the one or more LP-WUSs comprise a payload of bits associated with a codepoint, respective codepoint values are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0275] Aspect 7: The method of aspect 6, further comprising: detecting one or more codepoint values that correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part; and monitoring a downlink channel based at least in part on detecting the one or more codepoint values.

[0276] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein a total quantity of the respective codepoint values is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0277] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the one or more LP-WUSs comprise a payload of bits associated with a bitmap, respective bits of the bitmap are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0278] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: detecting one or more bits of the respective bits of the bitmap that have a value of one, wherein the one or more bits correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a  part; and monitoring a downlink channel based at least in part on detecting the one or more bits.

[0279] Aspect 11: The method of any of aspects 9 through 10, wherein a total quantity of the one or more UE group combinations indicated by the bitmap exceeds a corresponding total quantity of bits of the bitmap.

[0280] Aspect 12: The method of any of aspects 9 through 11, further comprising: monitoring a downlink channel based at least in part on a first bit of the respective bits of the bitmap having a first binary value; or refraining from monitoring the downlink channel based at least in part on the first bit of the respective bits of the bitmap having a second binary value.

[0281] Aspect 13: The method of any of aspects 9 through 12, wherein a total quantity of the payload of bits associated with the bitmap is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0282] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the at least one group of UEs comprises a quantity K of UEs, and a total quantity of the one or more UE group combinations is less than or equal to 2K–1 UE group combinations.

[0283] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein receiving the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs comprises: receiving the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs based at least in part on a probability that the UE will receive one or more downlink channels satisfying a threshold probability, a traffic latency target associated with the UE, a paging periodicity associated with the UE satisfying a paging threshold, or any combination thereof.

[0284] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein receiving the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs comprises: receiving an indication of a set of time and frequency resources for one or more monitoring occasions that correspond to the one or more LP-WUSs .

[0285] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the set of time and frequency resources are indicative of one or more resource blocks associated with the one or more LP-WUSs, a periodicity associated with reception of the one or more LP-WUSs, a  quantity of the one or more monitoring occasions that occur within the periodicity, or any combination thereof.

[0286] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, wherein receiving the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs comprises: receiving, via one or more RRC messages, an RRC configuration that indicates that a subset of UE group combinations of the one or more UE group combinations is selected to receive the one or more LP-WUSs.

[0287] Aspect 19: The method of any of aspects 1 through 18, wherein monitoring for the one or more LP-WUSs comprises: monitoring for the one or more LP-WUSs in each monitoring occasion of a set of configured monitoring occasions based at least in part on the UE being a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations indicated by the configuration.

[0288] Aspect 20: The method of any of aspects 1 through 19, wherein monitoring for the one or more LP-WUSs comprises: monitoring for the one or more LP-WUSs in a subset of monitoring occasions of a set of configured monitoring occasions for the one or more UE group combinations, wherein the subset of monitoring occasions are based at least in part on the UE being a part of the at least one UE group combination.

[0289] Aspect 21: The method of any of aspects 1 through 20, further comprising: transmitting an indication that the UE will terminate or initiate monitoring of the one or more LP-WUSs.

[0290] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the indication is included in an uplink channel data message, an uplink channel control message, a random access channel preamble transmission, or any combination thereof.

[0291] Aspect 23: The method of any of aspects 1 through 22, further comprising: detecting one or more CRC errors associated with at least one of the one or more LP-WUSs; and monitoring a downlink channel irrespective of the one or more CRC errors.

[0292] Aspect 24: The method of any of aspects 1 through 23, further comprising: detecting one or more CRC errors associated with at least one of the one or more LP-WUSs; and refraining from monitoring a downlink channel based at least in part on the one or more CRC errors.

[0293] Aspect 25: The method of any of aspects 1 through 24, wherein the UE is a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations based at least in part on a UE identifier associated with the UE being included in the one or more UE group combinations.

[0294] Aspect 26: A method for wireless communications at a network entity, comprising: outputting information indicative of a configuration of one or more LP-WUSs that are associated with one or more UE group combinations, wherein each UE group combination of the one or more UE group combinations comprises at least one group of UEs, and wherein respective LP-WUSs of the one or more LP-WUSs correspond to respective UE group combinations; outputting the one or more LP-WUSs based at least in part on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration; and obtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

[0295] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein the one or more LP-WUSs comprise one or more candidate bit sequences, each bit sequence of the one or more candidate bit sequences is associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations.

[0296] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein the one or more candidate bit sequences comprise a set of OOK symbols that are based at least in part on a full version, a cyclically extended version, or a shortened version of a Zadoff-Chu sequence, an M-sequence, a Gold sequence, or any combination thereof.

[0297] Aspect 29: The method of any of aspects 27 through 28, further comprising: outputting, as part of the one or more LP-WUSs, one or more bit sequences of the one or more candidate bit sequences, wherein the one or more bit sequences correspond to the one or more UE group combinations; and outputting one or more messages via a downlink channel based at least in part on transmission of the one or more bit sequences.

[0298] Aspect 30: The method of any of aspects 27 through 29, wherein a total quantity of the one or more candidate bit sequences is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0299] Aspect 31: The method of any of aspects 26 through 30, wherein the one or more LP-WUSs comprise a payload of bits associated with a codepoint, respective codepoint values are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0300] Aspect 32: The method of aspect 31, further comprising: outputting, as part of the one or more LP-WUSs, one or more codepoint values that correspond to the one or more UE group combinations; and outputting one or more messages via a downlink channel based at least in part on transmission of the one or more codepoint values.

[0301] Aspect 33: The method of any of aspects 31 through 32, wherein a total quantity of the respective codepoint values is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0302] Aspect 34: The method of any of aspects 26 through 33, wherein the one or more LP-WUSs comprise a payload of bits associated with a bitmap, respective bits of the bitmap are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.

[0303] Aspect 35: The method of aspect 34, further comprising: outputting, as part of the one or more LP-WUSs, one or more bits of the respective bits of the bitmap that have a value of one, wherein the one or more bits correspond to at least one UE group combination; and outputting one or more messages via a downlink channel based at least in part on transmission of the one or more bits.

[0304] Aspect 36: The method of any of aspects 34 through 35, wherein a total quantity of the one or more UE group combinations indicated by the bitmap exceeds a corresponding total quantity of bits of the bitmap.

[0305] Aspect 37: The method of any of aspects 34 through 36, further comprising: outputting one or more messages via a downlink channel based at least in part on a first bit of the respective bits of the bitmap having a first binary value.

[0306] Aspect 38: The method of any of aspects 34 through 37, wherein a total quantity of the payload of bits associated with the bitmap is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.

[0307] Aspect 39: The method of any of aspects 26 through 38, wherein the at least one group of UEs comprises a quantity K of UEs configured by the network entity, and a total quantity of the one or more UE group combinations is less than or equal to 2K–1 UE group combinations.

[0308] Aspect 40: The method of any of aspects 26 through 39, wherein outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs comprises: outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs based at least in part on a probability that a UE included in the one or more UE group combinations will receive one or more downlink channels satisfying a threshold probability, a traffic latency target associated with the UE, a paging periodicity associated with the UE satisfying a paging threshold, or any combination thereof.

[0309] Aspect 41: The method of any of aspects 26 through 40, wherein outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs comprises: transmitting an indication of a set of time and frequency resources for one or more monitoring occasions that correspond to the one or more LP-WUSs .

[0310] Aspect 42: The method of aspect 41, wherein the set of time and frequency resources are indicative of one or more resource blocks associated with the one or more LP-WUSs, a periodicity associated with reception of the one or more LP-WUSs, a quantity of the one or more monitoring occasions that occur within the periodicity, or any combination thereof.

[0311] Aspect 43: The method of any of aspects 26 through 42, wherein outputting the information that is indicative of the configuration of the one or more LP-WUSs comprises: selecting a subset of UE group combinations of the one or more UE group combinations to receive the one or more LP-WUSs; and outputting, via one or more RRC messages, an RRC configuration that indicates that a subset of UE group combinations is selected to receive the one or more LP-WUSs.

[0312] Aspect 44: The method of any of aspects 26 through 43, wherein outputting the one or more LP-WUSs comprises: outputting the one or more LP-WUSs in each monitoring occasion of a set of configured monitoring occasions.

[0313] Aspect 45: The method of any of aspects 26 through 44, wherein outputting the one or more LP-WUSs comprises: outputting the one or more LP-WUSs in a subset of monitoring occasions of a set of configured monitoring occasions for the one or more UE group combinations.

[0314] Aspect 46: The method of any of aspects 26 through 45, further comprising: obtaining an indication that a UE will terminate or initiate monitoring of the one or more LP-WUSs.

[0315] Aspect 47: The method of aspect 46, wherein the indication is included in an uplink channel data message, an uplink channel control message, a random access channel preamble transmission, or any combination thereof.

[0316] Aspect 48: The method of any of aspects 26 through 47, wherein outputting the one or more LP-WUSs further comprises: attaching one or more CRC bits to a sequence of bits or a bitmap associated with the one or more LP-WUSs.

[0317] Aspect 49: The method of any of aspects 26 through 48, further comprising: assigning one or more UEs to respective UE group combinations of the one or more UE group combinations based at least in part on respective UE identifiers associated with the one or more UEs.

[0318] Aspect 50: 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 25.

[0319] Aspect 51: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 25.

[0320] Aspect 52: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 25.

[0321] Aspect 53: 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 26 through 49.

[0322] Aspect 54: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 26 through 49.

[0323] Aspect 55: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 26 through 49.

[0324] 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.

[0325] 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.

[0326] 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.

[0327] 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 graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (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.

[0328] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0329] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of  computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0330] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0331] 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. ”

[0332] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0333] 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.

[0334] 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.

[0335] 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 information indicative of a configuration of one or more low power wake up signals that are associated with one or more UE group combinations, wherein each UE group combination of the one or more UE group combinations comprises at least one group of UEs, and wherein respective low power wake up signals of the one or more low power wake up signals correspond to respective UE group combinations;monitor for the one or more low power wake up signals based at least in part on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration; andwake up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more low power wake up signals.2.The UE of claim 1, wherein the one or more low power wake up signals comprise one or more candidate bit sequences, and each bit sequence of the one or more candidate bit sequences is associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations.3.The UE of claim 2, wherein the one or more candidate bit sequences comprise a set of on-off keying symbols that are based at least in part on a full version, a cyclically extended version, or a shortened version of a Zadoff-Chu sequence, an M-sequence, a Gold sequence, or any combination thereof.4.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:detect one or more bit sequences of the one or more candidate bit sequences, wherein the one or more bit sequences correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part; andmonitor a downlink channel based at least in part on detecting the one or more bit sequences.5.The UE of claim 2, wherein a total quantity of the one or more candidate bit sequences is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.6.The UE of claim 1, wherein the one or more low power wake up signals comprise a payload of bits associated with a codepoint, and respective codepoint values are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.7.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:detect one or more codepoint values that correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part; andmonitor a downlink channel based at least in part on detecting the one or more codepoint values.8.The UE of claim 6, wherein a total quantity of the respective codepoint values is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.9.The UE of claim 1, wherein the one or more low power wake up signals comprise a payload of bits associated with a bitmap, and respective bits of the bitmap are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.10.The UE of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:detect one or more bits of the respective bits of the bitmap that have a value of one, wherein the one or more bits correspond to the at least one UE group combination of which the UE is a part; andmonitor a downlink channel based at least in part on detecting the one or more bits.11.The UE of claim 9, wherein a total quantity of the one or more UE group combinations indicated by the bitmap exceeds a corresponding total quantity of bits of the bitmap.12.The UE of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:monitor a downlink channel based at least in part on a first bit of the respective bits of the bitmap having a first binary value; orrefrain from monitoring the downlink channel based at least in part on the first bit of the respective bits of the bitmap having a second binary value.13.The UE of claim 9, wherein a total quantity of the payload of bits associated with the bitmap is less than or equal to a threshold quantity of the one or more UE group combinations.14.The UE of claim 1, wherein the at least one group of UEs comprises a quantity K of UEs, and a total quantity of the one or more UE group combinations is less than or equal to 2K–1 UE group combinations.15.The UE of claim 1, wherein, to receive the information that is indicative of the configuration of the one or more low power wake up signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive the information that is indicative of the configuration of the one or more low power wake up signals based at least in part on a probability that the UE will receive one or more downlink channels satisfying a threshold probability, a traffic latency target associated with the UE, a paging periodicity associated with the UE satisfying a paging threshold, or any combination thereof.16.The UE of claim 1, wherein, to receive the information that is indicative of the configuration of the one or more low power wake up signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a set of time and frequency resources for one or more monitoring occasions that correspond to the one or more low power wake up signals .17.The UE of claim 16, wherein the set of time and frequency resources are indicative of one or more resource blocks associated with the one or more low power wake up signals, a periodicity associated with reception of the one or more low power wake up signals, a quantity of the one or more monitoring occasions that occur within the periodicity, or any combination thereof.18.The UE of claim 1, wherein, to receive the information that is indicative of the configuration of the one or more low power wake up signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, via one or more radio resource control messages, a radio resource control configuration that indicates that a subset of UE group combinations of the one or more UE group combinations is selected to receive the one or more low power wake up signals.19.The UE of claim 1, wherein, to monitor for the one or more low power wake up signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:monitor for the one or more low power wake up signals in each monitoring occasion of a set of configured monitoring occasions based at least in part on the UE being a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations indicated by the configuration.20.The UE of claim 1, wherein, to monitor for the one or more low power wake up signals, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:monitor for the one or more low power wake up signals in a subset of monitoring occasions of a set of configured monitoring occasions for the one or more UE group combinations, wherein the subset of monitoring occasions are based at least in part on the UE being a part of the at least one UE group combination.21.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 an indication that the UE will terminate or initiate monitoring of the one or more low power wake up signals.22.The UE of claim 21, wherein the indication is included in an uplink channel data message, an uplink channel control message, a random access channel preamble transmission, or any combination thereof.23.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:detect one or more cyclic redundancy check errors associated with at least one of the one or more low power wake up signals; andmonitor a downlink channel irrespective of the one or more cyclic redundancy check errors.24.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:detect one or more cyclic redundancy check errors associated with at least one of the one or more low power wake up signals; andrefrain from monitoring a downlink channel based at least in part on the one or more cyclic redundancy check errors.25.The UE of claim 1, wherein the UE is a part of the at least one UE group combination of the one or more UE group combinations based at least in part on a UE identifier associated with the UE being included in the one or more UE group combinations.26.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 information indicative of a configuration of one or more low power wake up signals that are associated with one or more user equipment (UE) group combinations, wherein each UE group combination of the one or more UE group combinations comprises at least one group of UEs, and wherein respective low power wake up signals of the one or more low power wake up signals correspond to respective UE group combinations;output the one or more low power wake up signals based at least in part on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration; andobtain one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.27.The network entity of claim 26, wherein the one or more low power wake up signals comprise one or more candidate bit sequences, and each bit sequence of the one or more candidate bit sequences is associated with a respective UE group combination of the one or more UE group combinations.28.The network entity of claim 26, wherein the one or more low power wake up signals comprise a payload of bits associated with a codepoint, and respective codepoint values are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations, or the one or more low power wake up signals comprise a payload of bits associated with a bitmap, wherein respective bits of the bitmap are associated with respective UE group combinations of the one or more UE group combinations.29.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving information indicative of a configuration of one or more low power wake up signals that are associated with one or more UE group combinations, wherein each UE group combination of the one or more UE group combinations comprises at least one group of UEs, and wherein respective low power wake up signals of the one or more low power wake up signals correspond to respective UE group combinations;monitoring for the one or more low power wake up signals based at least in part on the UE being a part of at least one UE group combination of the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration; andwaking up from a low-power state in accordance with monitoring for the one or more low power wake up signals.30.A method for wireless communications at a network entity, comprising:outputting information indicative of a configuration of one or more low power wake up signals that are associated with one or more user equipment (UE) group combinations, wherein each UE group combination of the one or more UE group combinations comprises at least one group of UEs, and wherein respective low power wake up signals of the one or more low power wake up signals correspond to respective UE group combinations;outputting the one or more low power wake up signals based at least in part on the one or more UE group combinations that are indicated by the configuration; andobtaining one or more messages from one or more UEs included in the one or more UE group combinations.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and apparatus for a group wake up signal

    US20200275375A1

  • Method for transmitting / receiving signal in wireless communication system, and device therefor

    US20200396687A1

  • Time-dependent adaptation of a wake-up signal configuration

    US20210068055A1

  • Configuration for ungrouped wake up signal and group wake up signal

    US20210105718A1

  • Wake up signal for multiple carriers

    US20240040507A1