Sequence-based transmission and reception of low-power wake up signal (LP-WUS)

The sequence-based LP-WUS transmission using OOK-modulated OFDM symbols addresses power and latency challenges in UE communication, enhancing power efficiency and reducing network overhead through earlier signal detection.

WO2025171631A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21APPLE INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077326
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-17
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication technologies face challenges in efficiently reducing power consumption and latency in user equipment (UE) while maintaining reliable data transmission, particularly in idle or inactive modes, which affects devices like IoT devices and wearables.

Method used

The implementation of sequence-based transmission and reception of a low-power wake-up signal (LP-WUS) using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols modulated with on-off keying (OOK) modulation, allowing for earlier detection by sequence-based receivers without processing the entire signal.

Benefits of technology

This approach enhances power savings and reduces latency by enabling quicker detection of wake-up signals, improving UE power efficiency and reducing network overhead.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077326_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077326_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present application relates to detecting a low-power wake up signal (LP-WUS). In an example, a network generates sequences based on bits of a payload of the LP-WUS. OFDM symbols are modulated using an on-off keying (OOK) modulation based on the bits. The sequences are applied to the OFDM symbols. As such, the OFDM symbols corresponding to ON values of the OOK modulation encode the sequences. A sequence-based receiver cand detect the payload by processing the sequences carried in the OFDM symbols alone or in conjunction with processing the OOK symbols.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SEQUENCE-BASED TRANSMISSION AND RECEPTION OF LOW-POWER WAKE UP SIGNAL (LP-WUS)Fifth generation mobile network (5G) is a wireless standard that aims to improve upon data transmission speed, reliability, availability, and more. This standard, while still developing, includes numerous details related to, for instance, a user equipment (UE) communicating with a network to send and receive data. In an example, the UE can operate in different modes to reduce its power consumption and switch between the modes based on signaling from the network.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGSFIG. 1 illustrates an example of a network environment, in accordance with some embodiments.FIG. 2 illustrates an example of on-off keying (OOK) modulation usable in association with a low-power wake up signal (LP-WUS) , in accordance with some embodiments.FIG. 3 illustrates another example of OOK modulation usable in association with an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 4 illustrates an example of applying sequences to orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols modulated by an OOK modulation, in accordance with some embodiments.FIG. 5 illustrates another example of applying sequences to OFDM symbols modulated by an OOK modulation, in accordance with some embodiments.FIG. 6 illustrates an example of a sequence-based processing of information bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 7 illustrates an example of determining payload bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 8 illustrates another example of a sequence-based processing of information bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 9 illustrates another example of determining payload bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 10 illustrates yet another example of a sequence-based processing of information bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 11 illustrates yet another example of determining payload bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 12 illustrates a further example of determining payload bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 13 illustrates an example of an operational flow / algorithmic structure for transmitting an LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 14 illustrates an example of an operational flow / algorithmic structure for processing a received LP-WUS, in accordance with some embodiments.FIG. 15 illustrates an example of receive components, in accordance with some embodiments.FIG. 16 illustrates an example of a UE, in accordance with some embodiments.FIG. 17 illustrates an example of a network device, in accordance with some embodiments.DETAILED DESCRIPTIONEmbodiments of the present disclosure relate to, among other things, sequence-based transmission and reception of a low-power wake up signal (LP-WUS) . On a transmitter side, information of a payload of the LP-WUS are modulated in a particular manner such that a sequence-based receiver can detect the LP-WUS earlier without the need to receive the entire LP-WUS. More particularly, sequences are overlaid on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols, where each sequence corresponds to a subset of information bits of a payload of the LP-WUS. The information bits are also used to modulate the OFDM symbols with an on-off keying (OOK) modulation. In an example, all the information bits are carried on overlaid sequences, whereby the sequence-based receiver can determine the payload from the overlaid sequences without the need to process OOK symbols. In another example, the sequence-based receiver processes both the overlaid sequences and the OOK symbols to determine the payload. In both examples, because sequences are used for the information bits, the sequence-based receiver can more quickly detect the LP-WUS, which can improve the UE’s power consumption (e.g., by reducing it) .The following detailed description refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify the same or similar elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth, such as particular structures, architectures, interfaces, techniques, etc. in order to provide a thorough understanding of the various aspects of various embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art having the benefit of the present disclosure that the various aspects of the various embodiments may be practiced in other examples that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of the various embodiments with unnecessary detail. For the purposes of the present document, the phrase “Aor B” means (A) , (B) , or (A and B) .The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure.The term “circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes hardware components such as an electronic circuit, a logic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) or memory (shared, dedicated, or group) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable device (FPD) (e.g., a field-programmable gate array (FPGA) , a programmable logic device (PLD) , a complex PLD (CPLD) , a high-capacity PLD (HCPLD) , a structured ASIC, or a programmable system-on-a-chip (SoC) ) , digital signal processors (DSPs) , etc., that are configured to provide the described functionality. In some embodiments, the circuitry may execute one or more software or firmware programs to provide at least some of the described functionality. The term “circuitry” may also refer to a combination of one or more hardware elements (or a combination of circuits used in an electrical or electronic system) with the program code used to carry out the functionality of that program code. In these embodiments, the combination of hardware elements and program code may be referred to as a particular type of circuitry.The term “processor circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry capable of sequentially and automatically carrying out a sequence of arithmetic or logical operations, or recording, storing, or transferring digital data. The term “processor circuitry” may refer an application processor, baseband processor, a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit, a single-core processor, a dual-core processor, a triple-core processor, a quad-core processor, or any other device capable of executing or otherwise operating computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes. The term “processor circuitry” may be used synonymously with the term “processing circuitry. ”The term “interface circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry that enables the exchange of information between two or more components or devices. The term “interface circuitry” may refer to one or more hardware interfaces, for example, buses, I / O interfaces, peripheral component interfaces, network interface cards, or the like.The term “user equipment” or “UE” as used herein refers to a device with radio communication capabilities and may describe a remote user of network resources in a communications network. The term “user equipment” or “UE” may be considered synonymous to, and may be referred to as, client, mobile, mobile device, mobile terminal, user terminal, mobile unit, mobile station, mobile user, subscriber, user, remote station, access agent, user agent, receiver, radio equipment, reconfigurable radio equipment, reconfigurable mobile device, etc. Furthermore, the term “user equipment” or “UE” may include any type of wireless / wired device or any computing device including a wireless communications interface.The term “computer system” as used herein refers to any type interconnected electronic devices, computer devices, or components thereof. Additionally, the term “computer system” or “system” may refer to various components of a computer that are communicatively coupled with one another. Furthermore, the term “computer system” or “system” may refer to multiple computer devices or multiple computing systems that are communicatively coupled with one another and configured to share computing or networking resources.The term “resource” as used herein refers to a physical or virtual device, a physical or virtual component within a computing environment, or a physical or virtual component within a particular device, such as computer devices, mechanical devices, memory space, processor / CPU time, processor / CPU usage, processor and accelerator loads, hardware time or usage, electrical power, input / output operations, ports or network sockets, channel / link allocation, throughput, memory usage, storage, network, database and applications, workload units, or the like. A “hardware resource” may refer to compute, storage, or network resources provided by physical hardware element (s) . A “virtualized resource” may refer to compute, storage, or network resources provided by virtualization infrastructure to an application, device, system, etc. The term “network resource” or “communication resource” may refer to resources that are accessible by computer devices / systems via a communications network. The term “system resources” may refer to any kind of shared entities to provide services, and may include computing or network resources. System resources may be considered as a set of coherent functions, network data objects or services, accessible through a server where such system resources reside on a single host or multiple hosts and are clearly identifiable.The term “channel” as used herein refers to any transmission medium, either tangible or intangible, which is used to communicate data or a data stream. The term “channel” may be synonymous with or equivalent to “communications channel, ” “data communications channel, ” “transmission channel, ” “data transmission channel, ” “access channel, ” “data access channel, ” “link, ” “data link, ” “carrier, ” “radio-frequency carrier, ” or any other like term denoting a pathway or medium through which data is communicated. Additionally, the term “link” as used herein refers to a connection between two devices for the purpose of transmitting and receiving information.The terms “instantiate, ” “instantiation, ” and the like as used herein refers to the creation of an instance. An “instance” also refers to a concrete occurrence of an object, which may occur, for example, during execution of program code.The term “connected” may mean that two or more elements, at a common communication protocol layer, have an established signaling relationship with one another over a communication channel, link, interface, or reference point.The term “network element” as used herein refers to physical or virtualized equipment or infrastructure used to provide wired or wireless communication network services. The term “network element” may be considered synonymous to or referred to as a networked computer, networking hardware, network equipment, network node, virtualized network function, or the like.The term “information element” refers to a structural element containing one or more fields. The term “field” refers to individual contents of an information element, or a data element that contains content. An information element may include one or more additional information elements.The term “based at least in part on” as used herein may indicate that an item is based solely on another item and / or an item is based on another item and one or more additional items. For example, item 1 being determined based at least in part on item 2 may indicate that item 1 is determined based solely on item 2 and / or is determined based on item 2 and one or more other items in embodiments.FIG. 1 illustrates a network environment 100 in accordance with some embodiments. The network environment 100 may include a UE 104 communicatively coupled with a base station 108 of a radio access network (RAN) 110. The UE 104 and the base station 108 may communicate over air interfaces compatible with 3GPP TSs such as those that define a Fifth Generation (5G) new radio (NR) system or a later system. The base station 108 may provide user plane and control plane protocol terminations toward the UE 104. The base station 108 can generate and transmit an LP-WUS 114 to the UE 104. In turn, the UE 104 can receive the LP-WUS 114, detect its payload and, depending on the payload, switch an operational mode (e.g., from RRC_IDLE mode or RRC_INACTIVE mode to RRC_CONNECTED mode) .In some embodiments, the UE 104 and base station 108 may establish data radio bearers (DRBs) to support transmission of data over a wireless link between the two nodes. In one example, these DRBs may be used for traffic from extended reality (XR) applications that contains a large amount of data conveying real and virtual images and audio for presentation to a user.The network environment 100 may further include a core network 112. For example, the core network 112 may comprise a 5th Generation Core network (5GC) or later generation core network. The core network 112 may be coupled to the base station 108 via a fiber optic or wireless backhaul. The core network 112 may provide functions for the UE 104 via the base station 108. These functions may include managing subscriber profile information, subscriber location, authentication of services, or switching functions for voice and data sessions.In some embodiments, the network environment 100 may also include UE 106. The UE 106 may be coupled with the UE 104 via a sidelink interface. In some embodiments, the UE 106 may act as a relay node to communicatively couple the UE 104 to the RAN 110. In other embodiments, the UE 106 and the UE 104 may represent end nodes of a communication link. For example, the UEs 104 and 106 may exchange data with one another.The base station 108 may transmit information (for example, data and control signaling) in the downlink direction by mapping logical channels on the transport channels and transport channels onto physical channels. The logical channels may transfer data between a radio link control (RLC) and MAC layers; the transport channels may transfer data between the MAC and PHY layers; and the physical channels may transfer information across the air interface. The physical channels may include a physical broadcast channel (PBCH) , a physical downlink control channel (PDCCH) , and a physical downlink shared channel (PDSCH) .The PBCH may be used to broadcast system information that the UE 104 may use for initial access to a serving cell. The PBCH may be transmitted along with physical synchronization signals (PSS) and secondary synchronization signals (SSS) in an SSB. The SSBs may be used by the UE 104 during a cell search procedure (including cell selection and reselection) and for beam selection.The PDSCH may be used to transfer end-user application data, signaling radio bearer (SRB) messages, system information messages (other than, for example, MIB) , and SIs.The PDCCH may transfer DCI that is used by a scheduler of the base station 108 to allocate both uplink and downlink resources. The DCI may also be used to provide uplink power control commands, configure a slot format, or indicate that preemption has occurred.The base station 108 may also transmit various reference signals to the UE 104. The reference signals may include demodulation reference signals (DMRSs) for the PBCH, PDCCH, and PDSCH. The UE 104 may compare a received version of the DMRS with a known DMRS sequence that was transmitted to estimate an impact of the propagation channel. The UE 104 may then apply an inverse of the propagation channel during a demodulation process of a corresponding physical channel transmission.The reference signals may also include a channel status information reference signal (CSI-RS) . The CSI-RS may be a multi-purpose downlink transmission signal that may be used for CSI reporting, beam management, connected mode mobility, radio link failure detection, beam failure detection and recovery, and fine-tuning of time and frequency synchronization. Similarly, the UE can transmit reference signals to the base station 108 for measurements to be performed by the base station 108 (e.g., in use cases where reciprocity is not assumed between a downlink channel and an uplink channel) . These reference signals can include, for example, a sounding reference signal (SRS) .The reference signals and information from the physical channels may be mapped to resources of a resource grid. There is one resource grid for a given antenna port, subcarrier spacing configuration, and transmission direction (for example, downlink or uplink) . The basic unit of an NR downlink resource grid may be a resource element, which may be defined by one subcarrier in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain. Twelve consecutive subcarriers in the frequency domain may compose a physical resource block (PRB) . A resource element group (REG) may include one PRB in the frequency domain and one OFDM symbol in the time domain, for example, twelve resource elements. A control channel element (CCE) may represent a group of resources used to transmit PDCCH. One CCE may be mapped to a number of REGs, for example, six REGs.The UE 104 may transmit data and control information to the base station 108 using physical uplink channels. Different types of physical uplink channels are possible including, for instance, a physical uplink control channel (PUCCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH) . Whereas the PUCCH carries control information from the UE 104 to the base station 108, such as uplink control information (UCI) , the PUSCH carries data traffic (e.g., end-user application data) and can carry UCI.The UE 104 and the base station 108 may perform beam management operations to identify and maintain desired beams for transmission in the uplink and downlink directions. The beam management may be applied to both PDSCH and PDCCH in the downlink direction and PUSCH and PUCCH in the uplink direction.In an example, communications with the base station 108 can use channels in the frequency range 1 (FR1) , frequency range 2 (FR2) , and / or a higher frequency range (FRH) . The FR1 band includes a licensed band and an unlicensed band. The NR unlicensed band (NR-U) includes a frequency spectrum that is shared with other types of radio access technologies (RATs) (e.g., LTE-LAA, WiFi, etc. ) . A listen-before-talk (LBT) procedure can be used to avoid or minimize collision between the different RATs in the NR-U, whereby a device should apply a clear channel assessment (CCA) check before using the channel.The UE 104 can operate in an idle mode when not needed to conserve power. When the UE 104 is needed by the network, the network (e.g., through the base station 108) can send a paging message to the UE 104. The UE 104 periodically monitors for paging messages. For example, the UE 104 wakes-up at the defined paging occasion (PO) and monitors for the paging messages. The paging messages include a temporary mobile subscriber identity (TMSI) value for the UE 104. If the UE 104 does not find the TMSI of the UE 104 inside the paging messages, the UE 104 assumes that it is not paged, and it will go back to idle mode. However, if the UE 104 finds the TMSI for the UE 104 in one of the paging messages, the UE determines 104 that the page is addressed to it and initiates a radio resource control connection. Alternatively, the UE may monitor a wake up signal (WUS) . If a WUS is received for the UE, the UE wakes up and monitors the page messages.A low-power WUS (LP-WUS) can represent a type of WUS enabling a receiver (referred to as low-power wake-up receiver (LP-WUR) ) to monitor and detect the WUS signaling of a network using a relatively lower power than the regular signal reception. Embodiments described herein in association LP-WUS and / or LP-WUR enable power saving, an improved coverage availability, and a reduced latency impact for UEs. The embodiments can also reduce overhead for system impact, such as network power consumption, coexistence with non-low-power-WUR UEs, network coverage / capacity / resource overhead, and so forth. The LP WUS and / or LP-WUR configurations described herein can be used by power-sensitive, small form-factor devices including internet of things (IoT) devices. Such devices can include industrial sensors and controllers, small devices such as wearables, and so forth.The embodiments can support a LP-WUS design commonly applicable to both RRC_IDLE  / RRC_INACTIVE modes and RRC_CONNECTED. Multi-carrier on-off keying (MC-OOK) modulation can be used. Particularly, OOK-1 and / or OOK-4 based LP-WUS can be specified with overlaid sequence (s) over OOK symbol (s) . The LP-WUS design can ensure that for RRC_IDLE  / RRC_INACTIVE operations, the same information is delivered irrespective of LP-WUR type. The OFDM sequences can carry information. The LP-WUS design can support two types of LP-WURs: OOK-based receiver (without using the knowledge of the overlaid sequence, OOK symbols corresponding to the OOK-modulated OFDM symbols are processed) , and a sequence-based receiver (e.g., a receiver that performs sequence detection of overlaid sequences in either time domain or frequency domain by processing the sequences) . Because the same information is delivered irrespective of the receiver type, the overlaid sequences can be used by the sequence-based receiver to potentially achieve better detection performance and / or earlier detection of LP-WUS compared to OOK-based receiver, because the sequences can potentially carry more information. The earlier detection is generally beneficial for UE power saving as the receiver can stay active for a shorter time duration.Embodiments herein involve using overlaid sequences to carry information of the LP-WUS. This information is also carried by the OOK symbols. A sequence-based receiver can detect the overlaid sequences (and possibly the OOK symbols) and complete an earlier detection of the LP-WUS relative to an OOK-based receiver that processes the OOK-modulated OFDM symbols only.In an example, an LP-WUS is generated, where information bits of its payload are carried by one or more OFDM symbols via MC-OOK (e.g., OOK-1 or OOK4) , and where the information bits are also mapped to sequences overlaid on the one or more OFDM symbols. A sequence is carried in an OFDM symbol (and, therefore, transmitted) when the MC-OOK outputs an ON value. In comparison, no sequence is carried in an OFDM symbol (and, therefore, no sequence is transmitted) when the MC-OOK outputs an OFF value. A sequence to be transmitted can be selected from candidate sequences known to an LP-WUR, where the selection is based on a subset of bits of the information bits.FIG. 2 illustrates an example of OOK modulation usable in association with an LP-WUS, in accordance with some embodiments. For LP-WUS transmission (and WUS transmission in general) , B information bits (b = [b0, b1, ..., bB-1] ) can be encoded and the resulting C coded bits (c = [c0, c1, ..., cC-1] ) are modulated onto L consecutive OFDM symbols each carrying M bits. M is the number of coded bits per OFDM symbol. Subsequently, in the frequency domain, the WUS is mapped to the overall resources X of K subcarriers and OFDM-modulated resulting in the time-domain signal x (t) .OOK modulation allows a low-power receiver implementation, such as a receiver that implement envelope / energy detection. OOK is a special case of amplitude shift keying (ASK) having only two amplitudes: ON and OFF. When applied to a multi-carrier system, such as OFDM, OOK is also referred to as MC-OOK, because the ON and OFF signals typically span multiple subcarriers. For example, consider the MC-OOK modulated frequency-domain signal Sm of length N subcarriers for message m=0, 1, ..., 2B-1. Moreover, denotethe ON-sequence of length KS sub-carriers. The OFF-sequence is defined as all zeros.OOK-1 is illustrated in FIG. 2. OOK-1 is an MC-OOK scheme, where M=1 bit is transmitted per OFDM symbol (e.g., N=KS if no Guard-Band is considered and Sm=A if c=1 and Sm=0 if c=0) . In OOK-1, a single OOK bit corresponds to one OFDM symbol. If the OOK bit has a value of “1, ” all the subcarriers (e.g., the N subcarriers) are modulated. If the OOK bit has a value of “0, ” all the subcarriers (e.g., the N subcarriers) are zero powered (from the base-band point of view) .The left hand-side of FIG. 2 illustrates processing 202 using OOK-1. The right hand-side of FIG. 2 illustrates a result 204 of the processing 202. For OOK-1 waveform generation where X is the length of the input signal for the inverse Fast Fourier transform (IFFT) , or the IFFT size, and Z is the number of subcarriers used by LP-WUS including potential guard bands (e.g., Z subcarriers form a frequency segment for WUS) , the following modulation is used. If the OOK bit has a value of “1, ” all the subcarriers (except the subcarriers in the guard bands) are modulated. If the OOK bit has a value of “0, ” all the subcarriers (e.g., the N subcarriers) are at zero (from the baseband point of view) .The illustrated result 204 corresponds to an LP-WUS payload that includes a UE group identifier of four bits (e.g., 1011) . In this example, a Manchester coding is applied (e.g., a “1” bit is encoded as a “10” and a “0” bit is encoded as “01) , and the encoded bit sequence is “10011010. ” Each OFDM symbol corresponds to one bit of the encoded bit sequence.FIG. 3 illustrates another example of OOK modulation usable in association with an LP-WUS, in accordance with some embodiments. Here, OOK-4 is illustrated. Generally, OOK-4 is a type of pre-coded multi-bit OOK. The coded bits per OFDM symbol c′ (e.g., C′=M) are mapped to time-domain sequences a of length NM resulting in sequence sm= [s0, m, s1, m, ..., sM-1, m]of length N (e.g., sm=a if c′i=1 and si, m=0 otherwise, m= 0, 1, ..., M-1) . Subsequently, the time-domain signal sm is transformed into frequency domain, via DFT-precoding (or Least-squares approximation) , before being mapped onto the OFDM resource grid. Prior to DFT-precoding, sm may be adapted through pulse-shaping or other signal modification procedures. Similarly, the signal Sm after DFT-precoding may be modified to alter the spectral shape. For instance, a quantization of the complex values in Sm to existing QAM symbols can be applied.Processing 302 using OOK-4 is shown on the left hand-side of FIG. 3, and a result 304 of the processing 202 is shown on the right-hand-side of FIG. 3. As part of the processing, M-bit OOK in the time domain is transformed. Y’s amples are generated from M-bits. Signal modification may or may not be used. A number Y of subcarriers are generated by a transformation such as a size Y’ DFT or least square approximation, with or without a truncation or other additional modification. If a truncation or other modification is not used, Y is the same as Y’ . Here, Y’ can be the same as X (of OOK-1 described in FIG. 2) . Modulated subcarriers can include QAM symbols, sequences, or other signals. Note that Y may be smaller than Z (of OOK-1 described in FIG. 2) when guard bands are considered.Here also, the LP-WUS payload includes a UE group identifier of four bits (e.g., 1011) . In this example, a Manchester coding is applied, and the encoded bit sequence is “10011010. ” As shown in the result 304, one OFDM symbol carries two bits using two time-domain segments, where each bit occupies half of the OFDM symbol.To enable earlier detection of LP-WUS, bits corresponding to the information bits (e.g., the coded bits, possibly after extension) are mapped to sequences (e.g., each K bits are mapped to a candidate sequence of candidate sequences based on the values of the K bits) . These sequences are applied to OFDM symbols modulated using OOK (e.g., OOK-1 or OOK-2) , where each of such OFDM symbols (or part of an OFDM symbol) corresponds to an OOK bit of “1. ” The sequences can be said to be overlaid on the OFDM symbols. A sequence overlaid on an OFDM symbol can correspond to a situation where the OFDM symbol (or a part thereof corresponding to an OOK bit of “1” ) carries the sequence.Generally, a sequence, sn, k, i represents the i-th sequence (i = 0, 1, 2, 3) in the k-th time or frequency segment of the n-th OFDM symbol. If the sequence is applied to a frequency segment in frequency domain, the sequence length is the same as the number of subcarriers used for WUS transmission in a frequency segment. The sequence is mapped to the multiple subcarriers on the OFDM symbol, with each entry in the sequence mapped to one subcarrier. If the sequence is applied to a time segment in time domain, the sequence length is the same as the number of samples in the time domain in a time segment.Accordingly, assume an LP-WUS payload size (e.g., raw information bits) is M bits. The M bits may be encoded into N bits. Coding may be done via, e.g., any type of forward error correction code or error detection code, such as Manchester coding, cyclic redundancy check (CRC) , etc. If coding is not applied, N = M. the N bits are modulated into N OOK symbols using one or more OFDM symbols. For bit “0, ” there is no transmission in the OOK symbol. For bit “1, ” a signal is transmitted in a time and / or frequency segment (e.g., multiple subcarriers) of an OFDM symbol. One OFDM symbol can have one or multiple OOK symbols. This allows the N bits of LP-WUS payload to be received and processed by an OOK-based receiver (by processing the OOK symbols only) . A sequence-based receiver can also process the LP-WUS payload by using the sequences alone or in combination with the OOK symbols.For the sequence-based receiver, the UE performs sequence detection using the knowledge of time or frequency domain sequences overlaid on the OOK symbols. Assume that L=2K time-domain or frequency-domain candidate sequences are available to be used for an OOK symbol (e.g., on a corresponding time or frequency segment of an OFDM symbol) . K bits can be carried by a time or frequency segment, by mapping the K bits to one of the L candidate sequences. In case of frequency segment, the sequence length is the same as the number of subcarriers used for WUS transmission in a frequency segment. The sequence is mapped to the multiple subcarriers on an OFDM symbol, with each entry in the sequence mapped to one subcarrier. In case of time segment, the sequence length is the same as the number of time samples used for WUS transmission in a time segment.Even though the design allows the sequence-based receiver to detect LP-WUS earlier, the UE may still use the entire duration of the LP-WUS. The UE can do so to improve the performance or reliability. Whether the entire duration is processed or not can be left to the UE implementation and may depend on the UE’s radio frequency (RF) condition (e.g, in a poor (RF) condition resulting in a signal to noise ratio smaller than a threshold value, the entire duration may be processed; otherwise, earlier detection is used) .FIG. 4 illustrates an example of applying sequences to OFDM symbols modulated by an OOK modulation, in accordance with some embodiments. Here, bits corresponding to payload bits of an LP-WUS are mapped to the sequences.Processing 402 using OOK-1 is shown on the left hand-side of FIG. 4, and a result 404 of the processing 402 is shown on the right-hand-side of FIG. 4. The processing 402 is similar to the processing 202 of FIG. 2, except that bits encoding payload bits of the LP-WUS are mapped to sequences. These sequences are applied on subcarriers of OFDM symbols (e.g., corresponding to the frequency segment for WUS) . These OFDM symbols are OOK-1 modulated with ON values.The result 404 is also similar to the result 202 of FIG. 2, except that each OFDM symbol corresponding to an OOK ON value carries one of the sequences. In the illustration of FIG. 4, four OOK bits have “1” values. The four corresponding OFDM symbols encode four sequences.To illustrate, consider the example of an LP-WUS payload of eight bits (b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7) . Assuming each three bits can be mapped to one sequence (e.g., “K=3” , for a total of eight candidate sequences) . Of the eight-bit payload bits, (b0, b1, b2) are used to select a first sequence for the first OFDM symbol that carries OOK bit “1” (which is the first OFDM symbol in FIG. 4) . Of the eight-bit payload bits, (b3, b4, b5) are used to select a second sequence for the second OFDM symbol that carries OOK bit “1” (which is the fourth OFDM symbol in FIG. 4) . The selection process is repeated (possibly with an extension of the payload bits, as further described herein below) . As such, the first OFDM symbol carries the first sequence, the fourth OFDM symbol carries the second sequence, and so on.FIG. 5 illustrates another example of applying sequences to OFDM symbols modulated by an OOK modulation, in accordance with some embodiments. Here, bits corresponding to payload bits of an LP-WUS are also mapped to the sequences.Processing 502 using OOK-4 is shown on the left hand-side of FIG. 5, and a result 504 of the processing 502 is shown on the right-hand-side of FIG. 5. The processing 502 is similar to the processing 302 of FIG. 3, except that bits encoding payload bits of the LP-WUS are mapped to sequences. These sequences are applied to time segments of OFDM symbols (although not shown in FIG. 5, they can be applied to frequency segments) . These OFDM symbols are OOK-4 modulated with ON values.The result 504 is also similar to the result 302 of FIG. 3, except that each half (in the time domain) OFDM symbol corresponding to an OOK ON value carries one of the sequences. In the illustration of FIG. 5, four OOK bits have “1” values. Each of these four OOK bits corresponds, in the time domain, to half of an OFDM symbols. The four corresponding OFDM symbol halves encode four sequences.To illustrate, consider the example of an LP-WUS payload of eight bits (b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7) . Assuming each three bits can be mapped to one sequence (e.g., “K=3” , for a total of eight candidate sequences) . Of the eight-bit payload bits, (b0, b1, b2) are used to select a first sequence for the first OFDM symbol that carries OOK bit “1” (which is the first time segment of the first OFDM symbol in FIG. 5) . Of the eight-bit payload bits, (b3, b4, b5) are used to select a second sequence for the second OFDM symbol that carries OOK bit “1” (which is the second time segment of the second OFDM symbol in FIG. 5) . The selection process is repeated (possibly with an extension of the payload bits, as further described herein below) . As such, the first half in the time domain of the first OFDM symbol carries the first sequence, the second half in the time domain of the second OFDM symbol carries the second sequence, and so on.FIG. 6 illustrates an example of a sequence-based processing of information bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments. Assume that a payload of the LP-WUS has a payload size of M bits. In other words, M information bits 602 are to be sent using the LP-WUS, where M is a positive integer. Encoding 610 is applied to the M information bits 602, resulting in N bits 604, where N is a positive integer. Different encoding schemes are available, including any type of forward error correction or error detection code, such as Manchester coding, CRC, etc. If no encoding is applied, then N is equal to M.Bit extension 620 can be applied to the N bits 604 depending on a number of factors. Example factors include the bit size of the encoded bits (e.g., N) , the bit size per candidate sequence, and / or the number of available candidate sequences. For example, assume that M is four and Manchester coding is applied resulting in N equal eight. Also assume that a bit size K per sequence is three (e.g., a total of eight candidate sequences exists, each being mappable to three bits) , where K is a positive integer. In this case, after the N bits are mapped to the candidate sequences in OOK symbols, the N bits may not cover all the OOK symbols with bit “1. ” In another example, when N is not a multiple integer of K, the bit extension 620 can be applied.Different techniques are possible for the bit extension 620. For example, the N bits 604 can be cyclically extended to cover all the cover all the OOK symbols with bit “1. ” The cyclical extension can be used if N is not an integer multiple of K. Further, if N is not an integer multiple of K, padding can be added at the end of N bits 604 resulting in Z bits (the N bits and the additional padded bits) to make it a multiple of K, and then cyclically extended to cover all the OOK symbols with bit “1. ” The padded bits can be all “0’s , ” all “1’s ” or randomly selected by the network. The padding may allow soft combining of multiple OOK symbols during detection, if they are mapped to the same sequence. The UE can ignore the padded bits after detection. In another example, padding bits are added at the end of N bits until it covers all the OOK symbols with bit “1” . The padded bits can be all “0’s , ” all “1’s ” or randomly selected by the network. The UE can ignore the padded bits after detection. In yet another example, assume “K2 = mod (N, K) ” is the number of remaining bits for the last time or frequency segment. A subset of sequences with 2K2 sequences can be used to map the K2 bits to one of the 2K2 sequences. In this case, the UE can be configured to handle the detection differently in the last time or frequency segment (e.g., because the sequence in this last segment has a different number of bits (e.g., K2) than the sequences in the pervious segments (e.g., K) ) . A combination of these techniques can also be used. As a result of applying the bit extension 620 to the N bits 604, Z extended bits 605 are generated, where Z is a positive integer.The Z extended bits 605 (or the N bits 604 if no bit extension is applied) are mapped 630 to sequences from candidate sequences. Assume that “L=2K” time-domain or frequency-domain candidate sequences are available to be used for an OOK symbol (e.g., on a corresponding time or frequency segment of an OFDM symbol) . K bits can be carried by a time or frequency segment by mapping the K bits to one of the L candidate sequences, where K and L are positive integers. In case of frequency segment, the sequence length is the same as the number of subcarriers used for WUS transmission in a frequency segment. The sequence is mapped to the multiple subcarriers on an OFDM symbol, with each entry in the sequence mapped to one subcarrier. In case of time segment, the sequence length is the same as the number of time samples used for WUS transmission in a time segment. The mapping depends on the values of the K bits of the Z bits. For example, K is three. The first three Z bits are “111. ” In this case, the three bits are mapped to the eighth sequence s8.The sequences are applied 650 to X OFDM symbols 608 as illustrated in FIGS. 4 and 5. Here, X is a positive integer that corresponds to the number of N bit 604 having a value of “1. ” . Additionally, the X OFDM symbols 608 are generated based on the N bits 604 using OOK modulation 640. Particularly, if a bit of the N bits 604 has a “0” value, there is no transmission in the OOK symbol. If a bit of the N bits 604 has a “1” value, a signal is transmitted in a time and / or frequency segment (i.e. multiple subcarriers) of an OFDM symbol. One OFDM symbol can have one or multiple OOK bits or OOK symbols.As such, the same N bits 604 are carried by the overlaid sequences in the X OFDM symbols 608 and by the OOK symbols. The N bits are divided into multiple of K bits, and each of the K bits is used to select the candidate sequence for a time or frequency segment of an OFDM symbol that has signal transmitted (e.g., a time or frequency segment that carries OOK bit “1” ) . As no signal is transmitted for OOK bit “0, ” it cannot carry any additional information. As each OOK symbol with bit “1” can carry more than one bit, the duration that is needed to carry all the bits in the overlaid sequences can be shorter than the entire OOK signal duration.In an example, if there is repetition in the coding scheme (e.g., as part of the encoding 610) , the non-repeated bits can be transmitted first, and the repeated bits can be transmitted afterwards so that the receiver can potentially detect the LP-WUS earlier. Say that the first K bits of the M information bits 602 are repeated, but the second K bits of the M information bits 602 are not, then the first K bits and the second K bits can be transmitted first before the repeated first K bits are transmitted.Once the LP-WUS is generated (e.g., by a base station of a network) , it can be transmitted. A UE having a sequence-based receiver can process the LP-WUS and determine whether it is addressed to it, and if so, whether to switch operational modes.FIG. 7 illustrates an example of determining payload bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments. Here, a base station generates the LP-WUS as described in FIG. 6. A sequence-based receiver is used to determine the payload bits. A particular example is used to help with the clarity of explanation. Nonetheless, the embodiments of the present disclosure are not limited as such.Assume the LP-WUS payload includes UE group ID of four bits: “1011” (e.g., M is four) . Manchester coding is applied, and the encoded bits are “10011010” (e.g., N is eight) . In the top part of FIG. 7, OOK-1 modulation is illustrated, whereas the bottom part of FIG. 7 illustrates OOK-4 modulation.As far as the OOK-1 modulation, one OFDM symbol carries one bit of the N bits using one frequency segment. Assume that K is three and, therefore, eight candidate sequences for each frequency segment of an OFDM symbol. Each OOK symbol with bit “1” can carry three bits of information in the transmitted sequence (e.g., because K is three) . The eight candidate sequences may be the same or different across different time or frequency segments of different OFDM symbols. For simplicity, assume the candidate sequences are the same across all the segments. Let si (i = 0, 1, …, 7) denote the eight candidate sequences.Here, the bit extension 620 is applied. Assume cyclic extension is used. In this case, the coded N bits “10011010” are cyclically extended to cover the four OOK symbols with bit “1, ” resulting in the twelve extended bits “100110101001” (e.g., Z is twelve) . The twelve extended bits are divided into four groups, each three-bit long: “100, ” “110, ” “101, ” and “001, ” which are mapped to the sequences s1, s3, s5, and s4, respectively, and transmitted in the time or frequency segment of the OFDM symbols that have OOK bit “1” (e.g., the first, fourth, fifth, and seventh OFDM symbols) .In this example, a sequence-based receiver can detect the full WUS payload in five symbols (corresponding to the fifth OFDM symbol) , instead of the full eight OOK symbols. In particular, the first, fourth, and fifth OFDM symbols form a set of sufficient OFDM symbols 702. The sequences carried by this set 702 are s1, s3, and s5. These sequences are mapped to bits “100, ” “110, ” and “101. ” As such, a sequence-based payload determination 704 can be applied to the three OFDM symbols to determine the three sequences and the bits “100110101. ” The ninth bit can be ignored, resulting in determining payload bits 706 of: “10011010, ” which are the same as the N bits.As far as the OOK-4 modulation shown at the bottom of FIG. 7, the same parameters as the OOK-1 modulation apply, with the exception of using a different bit extension technique (and the fact of using OOK-4) . As far as the bit extension 620, assume that padding is used, where “0” bits are added to the N coded bits to make the extended bits an integer multiple of three: “100110100. ” Then cyclic shifting is applied to cover the four OOK symbols with bit “1” resulting in the extended bits of: “100110100100. ” These bits are divided into four groups of three bits each: “100, ” “110, ” “100, ” and “100, ” which are mapped to the sequences s1, s3, s1, and s1, respectively (applied to time segments of OFDM symbols modulated with the OOK-4 modulation) and transmitted in the time or frequency segment of the OFDM symbols that have OOK bit “1. ” Note that the first and the fourth OOK symbols are the repetitions, which can be soft combined during detection.In this example, a sequence-based receiver can detect the full WUS payload in five OOK symbols (corresponding to the middle of the third OFDM symbol) , instead of the full eight OOK symbols. In particular, the first, second, and third OFDM symbols form a set of sufficient OFDM symbols 712. The sequences carried by this set 712 are s1, s3, and s1. These sequences are mapped to bits “100, ” “110, ” and “100. ” As such, a sequence-based payload determination 714 can be applied to the three OFDM symbols to determine the three sequences and the bits “100110100. ” The ninth bit can be ignored, resulting in determining payload bits 706 of: “10011010, ” which are the same as the N bits.FIG. 8 illustrates another example of a sequence-based processing of information bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments. This processing is similar to the processing described in FIG. 6. In the interest of brevity, the similarities are not repeated herein. Instead, the similarities equivalently apply here. The differences include the use of two different coding schemes, one to generate coded bits for the OOK modulation, and one to generate coded bits to be mapped to sequences.Assume M information bits 802 are to be sent in an LP-WUS. A first encoding 810 is applied to the M information bits 802, resulting in N1 bits 804, where N1 is a positive integer. A second encoding 812 is applied to the M information bits 802, resulting in N2 bits 803, where N2 is a positive integer. The two encoding schemes can be different (although it may be possible that they are the same) and / or the resulting number of bits can be different (e.g., N1 is different from N2) . The N1 bits 804 are used for the sequence generation, whereas the N2 bits 803 are used for the OOK modulation. The encoding 812 for OOK symbols may have special considerations (e.g. Manchester coding to facilitate simple OOK receiver) and may necessitate lower coding rate (more redundancy) due to performance consideration. Therefore, one approach is to have different encoding 810 for the bits carried by the overlaid sequences. The first encoding 810 can include convolutional encoding or block coding. Of course, one of the two encodings may not be applied (and, thus N1 bits 804 or the N2 bits 803 can be the same as M bits 802) .Bit extension 820 is applied to the N1 bits 804, as needed, resulting in Z extended bits 805. Mapping 830 is then applied to the Z extended bits resulting in sequences 806 being selected from L candidate sequences, each mapping K bits. The sequences are applied 850 to OFDM symbols (corresponding to OOK bits of “1” ) , where the OFDM symbols generated based on an OOK modulation 840 that uses the N2 bits 803 (e.g., if a bit of the N2 bits is “1, ” an OFDM symbol is transmitted. Otherwise, no OFDM symbol is transmitted) . Here also, if there is repetition in the coding scheme (e.g., as part of the encoding 812) , the non-repeated bits can be transmitted first, and the repeated bits can be transmitted afterwards so that the receiver can potentially detect the LP-WUS earlier.FIG. 9 illustrates another example of determining payload bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments. Here, a base station generates the LP-WUS as described in FIG. 8. A sequence-based receiver is used to determine the payload bits. A particular example is used to help with the clarity of explanation. Nonetheless, the embodiments of the present disclosure are not limited as such.Assume the LP-WUS payload includes UE group ID of four bits: “1011” (e.g., M is four) . The four bits are not encoded for the sequence generation (e.g., the N1 bits are the same as the M bits) . However, the four bits are encoded using Manchester coding for the OOK modulation, resulting in N2 bits of “10011010. ” As such, different encoding schemes 910 are used: no encoding for the sequence and Manchester coding for the OOK bits. Assume that there are sixteen candidate sequences for each time segment (e.g., in case of OOK-4) or frequency segment (e.g., in case of OOK-1, which is illustrated in FIG. 9) of an OFDM symbol. The sixteen candidate sequences may be the same or different across different time or frequency segments of different OFDM symbols. For simplicity, assume the candidate sequences are the same across all the segments in the examples. Let si (i = 0, 1, …, 15) denote the sixteen candidate sequences. Each OOK symbol with bit “1” can carry four bits of information in the transmitted sequence (e.g., K is four) . The payload “1011” is mapped to s13 for OOK bit “1. ” With the cyclic extension, s13 is used for all the OOK bits “1. ” In this example, a sequence-based receiver can detect the full WUS payload in a single symbol, instead of eight symbols. In particular, the first OFDM symbol forms a set of sufficient OFDM symbols 902. The sequence carried by this set 902 is s13. This sequence is mapped to bits “1011. ” As such, a sequence-based payload determination 904 can be applied to the first OFDM symbol to determine the sequence s13 and the bits “1011, ” resulting in determining payload bits 906 of: “1011, ” which are the same as the N1 bits.In FIGs. 6-9, it may be sufficient for a sequence-based receiver to process the sequences overlaid on the OFDM symbols to determine the payload bits of an LP-WUS. However, the embodiments are not limited as such. Instead, the sequence-based receiver can do so by processing the sequences and the OOK symbols in conjunction. The LP-WUS detection remains earlier than a detection that uses the OOK symbols only.FIG. 10 illustrates yet another example of a sequence-based processing of information bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments. Here, both overlaid sequences and OOK symbols are used in conjunction. Generally, the bits carried by the overlaid sequences are arranged such that in combination with the OOK bits in part of the LP-WUS (up to the first J OOK symbols, where J is a positive integer smaller than N-the number of coded bits for the sequences) , the UE can detect the full payload. Like FIG. 6, here the bits carried by the overlaid sequences can be the same as the bits carried by OOK symbols. Alternatively, like FIG. 8, here the bits carried by the overlaid sequences can be different by using different coding. The bits can be carried on the overlaid sequences and OOK symbols in different orders, so that in the first J symbols, the overlaid sequences and OOK symbols carry different bits. One simple way is to use a reversed order. Another example is to split the bits into two parts and carry the second part first in the overlaid sequences. If there is repetition in the coding scheme for either OOK bits or the bits carried on overlaid sequences, the non-repeated bits can be transmitted first so that the receiver can potentially detect the LP-WUS earlier.The processing described in FIG. 10 is similar to the processing described in FIG. 6 (if one type of encoding is used) or FIG. 8 (if different encodings are used) . In the interest of brevity, the similarities are not repeated herein. Instead, the similarities equivalently apply here. The differences include the re-arranging of the bits used for the sequence, such that a different arrangement exists between these bits and the OOK bits. Of course, rather than re-arranging the bits used for the sequence, the bits used for the OOK modulation can be re-arranged, or both sets of bits can be re-arranged.Assume M information bits 1002 are to be sent in an LP-WUS. A first encoding 810 is applied to the M information bits 1002, resulting in N1 bits 1004. Possible (as illustrated with dotted lines) , a second encoding 1012 is applied to the M information bits 1002, resulting in N2 bits 1003. A bit re-arrangement 1015 operation is then applied to the N1 bits 1004, resulting in N1 re-arranged bits 1007.As described above, different bit re-arrangement operations are possible. In one example, the N1 bits 1004 are originally arranged in a particular order. This order is reversed, such that the N1 re-arranged bits 1007 follow a reversed order of the N1 bits 1004. Say that the N1 bits 1004 are “101100, ” then the N1 re-arranged bits 1007 are “001101. ” In another example, the N1 bits 1004 are divided into a plurality of subsets of bits (e.g., each subset can have a size K-the same size of a candidate sequence) . The subsets are re-arranged (e.g., in the reversed order of subsets, in a shuffled order of the subsets, etc. ) . Referring back to the N1 bits 1004 of “101100, ” say K is three. Two subsets are defined: “101” and “100. ” The second subset is re-arranged such that it is transmitted before the first subset. In this case, the re-arranged subsets are “100” and “101” resulting in the N1 re-arranged bits 1007 of “100101. ” Although the bit re-arrangement operation 1015 is described as being applied to the N1 bits 1004, it may be possibly to also or alternatively apply after a bit extension 1020.The bit extension 1020 is applied to the N1 re-arranged bits 1007, as needed, resulting in Z extended bits 1005. Mapping 1030 is then applied to the Z extended bits 1005 resulting in sequences 1006 being selected from L candidate sequences, each mapping K bits. The sequences 1006 are applied 1050 to OFDM symbols (corresponding to OOK bits of “1” ) , where the OFDM symbols generated based on an OOK modulation 1040 that uses the N2 bits 1003 (if the second encoding 1012 is used, or the N1 bits 1005 (not re-arranged) if the second encoding 1012 is not used) . Here also, if there is repetition in the coding scheme (e.g., as part of the encoding applied to generate the bits for OOK modulation) , the non-repeated bits can be transmitted first, and the repeated bits can be transmitted afterwards so that the receiver can potentially detect the LP-WUS earlier.FIG. 11 illustrates yet another example of determining payload bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments. Here, a base station generates the LP-WUS as described in FIG. 10. A sequence-based receiver is used to determine the payload bits. A particular example is used to help with the clarity of explanation. Nonetheless, the embodiments of the present disclosure are not limited as such. In FIG. 11, a reversed order re-arrangement operation is described.Assume the LP-WUS payload includes UE group ID of four bits: “1011” (e.g., M is four) . The four bits encoded using Manchester coding resulting in N bits of “10011010. ” No second encoding is used. Assume that there are eight candidate sequences for each time segment (e.g., in case of OOK-4) or frequency segment (e.g., in case of OOK-1, which is illustrated in FIG. 11) of an OFDM symbol. The eight candidate sequences may be the same or different across different time or frequency segments of different OFDM symbols. For simplicity, assume the candidate sequences are the same across all the segments in the examples. Let si (i = 0, 1, …, 7) denote the eight candidate sequences. Each OOK symbol with bit “1” can carry three bits of information in the transmitted sequence (e.g., K is three) . The coded eight bits “10011010” become “01011001” upon applying the reversed order re-arrangement operation. Also assume that cyclic extension is used, the coded bits “10011010” are cyclically extended to cover the four OOK symbols with bit “1” (e.g., resulting in Z extended bits of “010110010101” ) . The Z extended bits are divided into four groups, “010, ” “110, ” “010, ” and “101, ” which are mapped to the sequences s2, s3, s2, and s5, respectively, and transmitted in the time or frequency segment of the OFDM symbols that have OOK bit “1.” In this example, a sequence-based receiver can detect the full WUS payload in four symbols, instead of eight symbols. In particular, the first and fourth symbol OFDM symbols form a set of sufficient OFDM symbols 1102. The sequences carried by this set 1102 are s2 and s3. These sequences are mapped to bits “010” and “110. ” The first OFDM symbol corresponds to a first OOK bit of “1. ” The fourth OFDM symbol also corresponds to a fourth OOK bit of “1. ” The two OOK bits in between are “0” and “0” . As such, by the fourth OOK symbol (in this case, fourth OOK bit) , a sequence-based payload determination 1104 can be applied to determine the sequences s2 and s3 ( “010” and “110” ) and the first four OOK bits ( “1001” ) . These two sets of information can be assembled together to determine payload bits 1106 of: “1001” (the first four OOK bits) , “110” (the second sequence s3 since a reversed order is used) , and “010” (the first sequence s2) . The last two bits of the second sequence s3 are ignored (since the payload is eight bit long) . The remaining bits of the sequences are re-arranged (since the reversed order was used) , As a result, the assembled bits are determined as “10011010, ” which are the payload bits 1106.FIG. 12 illustrates a further example of determining payload bits of an LP-WUS, in accordance with some embodiments. Here, a base station generates the LP-WUS as described in FIG. 10. A sequence-based receiver is used to determine the payload bits. A particular example is used to help with the clarity of explanation. Nonetheless, the embodiments of the present disclosure are not limited as such. In FIG. 12, a re-arrangement operation is described in which subsets of bits are re-arranged.Assume the LP-WUS payload includes UE group ID of four bits: “1011” (e.g., M is four) . No encoding is applied for the bits used for sequence mapping, while Manchester coding is still applied for the OOK symbols. Assume that there are eight candidate sequences for each time segment (e.g., in case of OOK-4) or frequency segment (e.g., in case of OOK-1, which is illustrated in FIG. 12) of an OFDM symbol. The eight candidate sequences may be the same or different across different time or frequency segments of different OFDM symbols. For simplicity, assume the candidate sequences are the same across all the segments in the examples. Let si (i = 0, 1, …, 7) denote the eight candidate sequences. Each OOK symbol with bit “1” can carry three bits of information in the transmitted sequence (e.g., K is three) . The four payload bits “1011” become “1101” upon applying a reversed order re-arrangement operation. Also assume that cyclic extension is used, the reversed bits “1101” are cyclically extended to “110111011101) . The extended bits are divided into four groups, “110, ” “111, ” “011, ” and “101, ” which are mapped to the sequences s3, s7, s6, and s5, respectively, and transmitted in the time or frequency segment of the OFDM symbols that have OOK bit “1. ” In this example, a sequence-based receiver can detect the full WUS payload in two symbols, instead of eight symbols. In particular, the first two OFDM symbols form a set of sufficient OFDM symbols 1202. The sequence carried by the first OFDM symbol is s3. This sequence is mapped to bits “110. ” The first OFDM symbol corresponds to a first OOK bit of “1. ” The second OOK bit is “0. ” As such, by the second OOK symbol (in this case, second OOK bit) , a sequence-based payload determination 1204 can be applied to determine the sequence s3 ( “110” ) and the first two OOK bits ( “10” ) . The first two OOK bits of “10” map to a raw information bit of ‘1’ , according to Manchester coding. These two sets of information can be assembled together to determine payload bits 1206 of: “1” (the raw information bit corresponding to the first two OOK bits) , “110” (the first sequence s3. The assembled bits are determined as “1011, ” which are the payload bits 1206.FIG. 13 illustrates an example of an operational flow / algorithmic structure 1300 for transmitting an LP-WUS, in accordance with some embodiments. The operational flow / algorithmic structure 1300 can be implemented by a network (e.g., by a base station thereof and / or processors of the base station) . The network can be any of the networks described herein. In some embodiments, the operational flow / algorithmic structure 1300 may be implemented by executing instructions stored in a tangible, non-transitory, computer-readable storage medium, such as a memory of the base station. While the operational flow / algorithmic structure 1300 is described using steps in a specific sequence, it should be understood that the present disclosure contemplates that the described steps may be performed in different sequences than the sequence illustrated, and certain described steps may be omitted or not performed altogether.In an example, the operational flow / algorithmic structure 1300 includes, at 1302, determining first bits corresponding to second bits of a payload of an LP-WUS. For example, the first bits are the same as the second bits and both bits are generated by encoding the information bits of the payload (e.g, by using Manchester codes) . Or, the first bits are the second bits are generated by applying different encoding schemes to the information bits. In addition, bit extension can be applied such that the first bits are extended bits.In an example, the operational flow / algorithmic structure 1300 includes, at 1304, mapping a first subset of the first bits to a first sequence. The sequence may be selected from candidate sequences known to a receiver. The first bits are divided into subsets, each having a size of K bits. The number of bits carried by each candidate sequence is also K bits. Although it may be possible that the sequences can have different lengths (and, as such, the subsets can have different sizes) .In an example, the operational flow / algorithmic structure 1300 includes, at 1306, generating the LP-WUS having the payload. The second bits of the payload are carried by OFDM symbols. The OFDM symbols are modulated by using an OOK modulation (e.g., OOK-1 or OOK-4) . A first OFDM symbol of the OFDM symbols (or a part of the OFDM symbol corresponding to an OOK bit of “1” ) carries the first sequence.In an example, the operational flow / algorithmic structure 1300 includes, at 1308, transmitting the LP-WUS. The LP-WUS can be transmitted periodically to a UE having the receiver. Alternatively, the UE periodically monitors LP-WUS, and the gNB transmits LP-WUS only if necessary. The UE can be in an RRC_IDLE mode. The LP-WUS can trigger the UE to switch to an RRC_CONNECTED mode.FIG. 14 illustrates an example of an operational flow / algorithmic structure 1400 for processing a received LP-WUS, in accordance with some embodiments. The operational flow / algorithmic structure 1400 can be implemented by a UE (e.g., performed by components thereof including, for example, processors of the UE) . The UE can be any of the UE described herein. In some embodiments, the operational flow / algorithmic structure 1400 may be implemented by executing instructions stored in a tangible, non-transitory, computer-readable storage medium, such as a memory of the UE. While the operational flow / algorithmic structure 1400 is described using steps in a specific sequence, it should be understood that the present disclosure contemplates that the described steps may be performed in different sequences than the sequence illustrated, and certain described steps may be omitted or not performed altogether.In an example, the operational flow / algorithmic structure 1400 includes, at 1402, processing an LP-WUS having a payload. First bits of the payload are carried by OFDM symbols. The OFDM symbols are modulated by using an OOK modulation. A first subset of second bits corresponding to the first bits of the payload is mapped to a first sequence. A first OFDM symbol with OOK bit ‘1’ of the OFDM symbols carries the first sequence. The LP-WUS can be received (e.g., by a receive chain of the UE) from a base station.In an example, the operational flow / algorithmic structure 1400 includes, at 1404, determining the payload based on at least the first sequence. For example, a receiver of the UE is a sequence-based receiver that processes the sequences carried by the OFDM symbols corresponding to ON values of the OOK modulation. Optionally, the sequence-based receiver can also process the OOK symbols. Earlier detection of the LP-WUS is possible. Once the payload is determined, the UE can switch from an RRC_INACTIVE mode or RRC_IDLE mode to an RRC_CONNECTED mode based on the payload.FIG. 15 illustrates receive components 1500 of a UE (e.g., the UE 104 of FIG. 1 and any other UE described herein capable of receiving and processing an LP-WUS) , in accordance with some embodiments. The receive components 1500 may include an antenna panel 1504 that includes a number of antenna elements. The panel 1504 is shown with four antenna elements, but other embodiments may include other numbers. Multiple antenna panels may also be included.The antenna panel 1504 may be coupled to analog beamforming (BF) components that include a number of phase shifters 1508 (1) –1508 (4) . The phase shifters 1508 (1) –1508 (4) may be coupled with a radio-frequency (RF) chain 1509. The RF chain 1509 may amplify a receive analog RF signal, down-convert the RF signal to baseband, and convert the analog baseband signal to a digital baseband signal that may be provided to a baseband processor for further processing.In various embodiments, control circuitry, which may reside in a baseband processor, may provide BF weights (for example W1–W4) , which may represent phase shift values to the phase shifters 1508 (1) –1508 (4) to provide a receive beam at the antenna panel 1504. These BF weights may be determined based on the channel-based beamforming. As further described herein below, the baseband processor can detect the payload of the LP-WUS and control an operational mode of the UE.FIG. 16 illustrates a UE 1600 in accordance with some embodiments. The UE 1600 may be similar to and substantially interchangeable with the UE 104 or 106 or any UE described herein capable of receiving and processing an LP-WUS.The UE 1600 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, mobile phones, computers, tablets, industrial wireless sensors (for example, microphones, carbon dioxide sensors, pressure sensors, humidity sensors, thermometers, motion sensors, accelerometers, laser scanners, fluid level sensors, inventory sensors, electric voltage / current meters, or actuators) , video surveillance / monitoring devices (for example, cameras or video cameras) , wearable devices (for example, a smart watch) , or Internet-of-things devices.The UE 1600 may include processors 1604, RF interface circuitry 1608, memory / storage 1612, user interface 1616, sensors 1620, driver circuitry 1622, power management integrated circuit (PMIC) 1624, antenna 1626, and battery 1628. The components of the UE 1600 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 16 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 1600. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and different arrangement of the components shown may occur in other implementations.The components of the UE 1600 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1632, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, or optical connection that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.The processors 1604 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1604A, central processor unit circuitry (CPU) 1604B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1604C. The processors 1604 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 1612 to cause the UE 1600 to perform delay-adaptive operations as described herein. The processors 1604 may also include interface circuitry 1604D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the UE 1600. Any or a combination of the processors 1604 can be configured to detect a payload of the LP-WUS. Particularly, while the UE 1600 is in an RRC_IDLE or RRC_INACTIVE mode, the LP-WUS signal can be received and processed by the UE’s 1600 receive path to generate bits. The bits are passed to the processor (s) that can perform operations thereon as previously described, including the ones described in FIG. 14, to process the bits and determine the payload. Based on the payload, the processor (s) can trigger the UE 1600 to switch to an RRC_CONNECTED mode.In some embodiments, the baseband processor circuitry 1604A may access a communication protocol stack 1636 in the memory / storage 1612 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor circuitry 1604A may access the communication protocol stack 1636 to: perform user plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a NAS layer. In some embodiments, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 1608.The baseband processor circuitry 1604A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some embodiments, the waveforms for NR may be based on cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) in the uplink.The memory / storage 1612 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 1636) that may be executed by one or more of the processors 1604 to cause the UE 1600 to perform various delay-adaptive operations described herein.The memory / storage 1612 includes any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 1600. In some embodiments, some of the memory / storage 1612 may be located on the processors 1604 themselves (for example, memory / storage 1612 may be part of a chipset that corresponds to the baseband processor circuitry 1604A) , while other memory / storage 1612 is external to the processors 1604 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 1612 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.The RF interface circuitry 1608 may include transceiver circuitry and a radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 1600 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 1608 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, and control circuitry.In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna 1626 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that down-converts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 1604.In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna 1626.In various embodiments, the RF interface circuitry 1608 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.The antenna 1626 may include antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna 1626 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna 1626 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, or phased array antennas. The antenna 1626 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.The user interface 1616 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 1600. The user interface 1616 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes (LEDs) and multi-character visual outputs, or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays (LCDs) , LED displays, quantum dot displays, and projectors) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 1600.The sensors 1620 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in their environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, or subsystem. Examples of such sensors include inertia measurement units comprising accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems comprising 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; flow sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; barometric pressure sensors; gravimeters; altimeters; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; and microphones or other like audio capture devices.The driver circuitry 1622 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 1600, attached to the UE 1600, or otherwise communicatively coupled with the UE 1600. The driver circuitry 1622 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within, or connected to, the UE 1600. For example, driver circuitry 1622 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 1620 and control and allow access to sensors 1620, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.The PMIC 1624 may manage power provided to various components of the UE 1600. In particular, with respect to the processors 1604, the PMIC 1624 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.A battery 1628 may power the UE 1600, although in some examples the UE 1600 may be mounted deployed in a fixed location and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 1628 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 1628 may be a typical lead-acid automotive battery.FIG. 17 illustrates a network device 1700 in accordance with some embodiments. The network device 1700 may be similar to and substantially interchangeable with base station 108 or a device of the core network 152 or external data network 160 capable of generating and / or transmitting an LP-WUS.The network device 1700 may include processors 1704, RF interface circuitry 1708 (if implemented as a base station) , core network (CN) interface circuitry 1714, memory / storage circuitry 1712, and antenna structure 1726.The components of the network device 1700 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1728.The processors 1704, RF interface circuitry 1708, memory / storage circuitry 1712 (including communication protocol stack 1710) , antenna structure 1726, and interconnects 1728 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 16.The processors 1704 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1704A, central processor unit circuitry (CPU) 1704B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1704C. The processors 1704 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage circuitry 1712 to cause the network device 1700 to perform operations described herein. The processors 1704 may also include interface circuitry 1704D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the network device 1700. Any or a combination of the processors 1704 can be configured to generate a payload of the LP-WUS. Particularly, the processor (s) can generate information bits, encode them using a particular encoding schemes, extend the encoded bits, modulate the encoded bits using an OOK modulation, map the encoded bits to sequences, and carry the sequences in OFDM symbols or parts thereof) corresponding to OOK bits of “1” .The CN interface circuitry 1714 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the network device 1700 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 1714 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 1714 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc. as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.ExamplesIn the following sections, further exemplary embodiments are provided.Example 1 includes a method, the method comprising: determining first bits corresponding to second bits of a payload of a low-power wake-up signal (LP-WUS) ; mapping a first subset of the first bits to a first sequence; generating the LP-WUS having the payload, wherein: the second bits of the payload are carried by orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, the OFDM symbols are modulated by using an on-off keying (OOK) modulation, and a first OFDM symbol of the OFDM symbols carries the first sequence; and transmitting the LP-WUS.Example 2 includes a method, the method comprising: receiving a low-power wake-up signal (LP-WUS) having a payload, wherein: first bits of the payload are carried by orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, the OFDM symbols are modulated by using an on-off keying (OOK) modulation, and a first subset of second bits corresponding to the first bits of the payload is mapped to a first sequence; a first OFDM symbol of the OFDM symbols carries the first sequence; and determining the payload based on at least the first sequence; and switching from an RRC_INACTIVE mode or an RRC_IDLE mode to an RRC_CONNECTED mode based on the payload.Example 3 includes a method, the method comprising: processing a low-power wake-up signal (LP-WUS) having a payload, wherein: first bits of the payload are carried by orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols, the OFDM symbols are modulated by using an on-off keying (OOK) modulation, and a first subset of second bits corresponding to the first bits of the payload is mapped to a first sequence; a first OFDM symbol of the OFDM symbols carries the first sequence; and determining the payload based on at least the first sequence.Example 4 includes the method of any preceding example, further comprising: mapping the first bits to sequences, wherein each sequence corresponds to a different subset of the first bits, wherein the first OFDM symbol corresponds to an ON value of the OOK modulation and carries the first sequence based on the ON value, wherein a second OFDM symbol of the OFDM symbols corresponds to an OFF value, and wherein none of the sequences is carried in the second OFDM symbol based on the OFF value.Example 5 includes the method of any preceding example, further comprising: generating the second bits by at least encoding information bits of the payload, wherein the first bits are the same as the second bits.Example 6 includes the method of any preceding example, further comprising: generating the second bits by at least encoding information bits of the payload based on a first encoding scheme; and generating the first bits by at least encoding the information bits based on a second encoding scheme different from the first encoding scheme.Example 7 includes the method of any preceding example, further comprising: generating the first bits based on an encoding scheme applied to information bits of the payload such that the first bits include repeated bits and non-repeated bits, wherein the repeated bits are carried by “K” OFDM symbols of the OFDM symbols, wherein non-repeated bits are carried by “L” OFDM symbols of the OFDM symbols, wherein “K” and “L” are positive integer, and wherein the “L” OFDM symbols precede the “K” OFDM symbols.Example 8 includes the method of any preceding example, further comprising: generating third bits based on an encoding scheme applied to information bits of the payload; and generating the first bits based on a cyclical extension of the third bits.Example 9 includes the method of any preceding example, further comprising: generating third bits based on an encoding scheme applied to information bits of the payload; and generating the first bits based on padded bits added to the third bits.Example 10 includes the method of any preceding example, wherein the first subset of the first bits is mapped to the first sequence based on a first bit-to-sequence mapping, and further comprising: mapping a second subset of the first bits to a second sequence based on a second bit-to-sequence mapping different from the first bit-to-sequence mapping, wherein the second subset has a different size than the first subset.Example 11 includes the method of any preceding example, further comprising: generating the first bits and the second bits based on information bits of the payload; and re-arranging the first bits, wherein the first subset is determined from the re-arranged first bits and is mapped to the first sequence.Example 12 includes the method of example 11, wherein the first bits are re-arranged in a reversed order of the second bits.Example 13 includes the method of any preceding example, further comprising: generating the first bits based on information bits of the payload; dividing the first bits into a plurality of ordered subsets that includes the first subset and a second subset of the first bits, wherein the second subset precedes the first subset in the plurality of ordered subsets; and mapping the second subset of the first bits to a second sequence, wherein a second OFDM symbol of the OFDM symbols carries the second subset, and wherein the first OFDM symbol is transmitted prior to the second OFDM symbol.Example 14 includes the method of any preceding example, wherein the payload is determined by processing sequences carried by a subset of the OFDM symbols and foregoing processing of OOK symbols corresponding to the OOK modulation, and wherein each sequence is carried by a different OFDM symbol of the subset of OFDM symbols.Example 15 includes the method of any preceding example, wherein the payload is determined by processing sequences carried by a subset of the OFDM symbols and by processing a subset of OOK symbols corresponding to the OOK modulation.Example 16 includes the method of any preceding example, wherein the first bits of the payload are carried by “K” OFDM symbols, wherein the payload is determined by processing “L” OFDM symbols of the “K” OFDM symbols and foregoing processing of “M” OFDM symbols of the “K” OFDM symbols, wherein “K, ” “L, ” and “M” are positive integer and “L=K+M, ” and wherein the “L” OFDM symbols precede the “K” OFDM symbols.Example 17 includes the method of any preceding example, further comprising: determining that the first OFDM symbol corresponds to an ON value of the OOK modulation; and determining, based on the ON value, the first sequence by processing the first OFDM symbol.Example 18 includes the method of example 17, further comprising: determining that a second OFDM symbol of the OFDM symbols corresponds to an OFF value of the OOK modulation; and determining, based on the OFF value, that no sequence is carried by the second OFDM symbol.Example 19 includes the method of any preceding example, wherein the payload is determined based on an order in which the second bits are arranged relative to the first bits.Example 20 includes the method of any preceding example, wherein a second subset of the second bits is mapped to a second sequence, wherein the second sequence is carried by a second OFDM symbol of the OFDM symbols, wherein the second OFDM symbol is received after the first OFDM symbol, and wherein the second bits are divided into a plurality of ordered subsets in which the second subset is ordered before the first subset.

[0163] Example 20 includes the method of any preceding example, further comprising: receiving, from the UE, a first indication of the change to the configuration of the receiver; and sending, to the UE based on the first indication, a second indication to perform the measurement, wherein at least one of the MSD measurement or the SIR measurement is performed based on the second indication.Example 21 includes a user equipment (UE) comprising: one or more processors; and one or more memory storing instructions that, upon execution by the one or more processors, configure the UE to perform a method described in or related to any of the preceding examples.Example 22 includes one or more computer-readable media storing instructions that, when executed on a user equipment (UE) , cause the UE to perform operations comprising those of a method described in or related to any of the preceding examples.Example 23 includes a device comprising means to perform one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.Example 24 includes one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause a device, upon execution of the instructions by one or more processors of the device, to perform one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.Example 25 includes a device comprising logic, modules, or processing circuitry configured to perform one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.Example 26 includes a device, a network, a base station, or a system comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method comprising:determining first bits corresponding to second bits of a payload of a low-power wake-up signal (LP-WUS) ;mapping a first subset of the first bits to a first sequence;generating the LP-WUS having the payload, wherein:the second bits of the payload are carried by orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols,the OFDM symbols are modulated by using an on-off keying (OOK) modulation, anda first OFDM symbol of the OFDM symbols carries the first sequence; and transmitting the LP-WUS.2.The method of claim 1, further comprising:mapping the first bits to sequences, wherein each sequence corresponds to a different subset of the first bits, wherein the first OFDM symbol corresponds to an ON value of the OOK modulation and carries the first sequence based on the ON value, wherein a second OFDM symbol of the OFDM symbols corresponds to an OFF value, and wherein none of the sequences is carried in the second OFDM symbol based on the OFF value.3.The method of claim 1, further comprising:generating the second bits by at least encoding information bits of the payload, wherein the first bits are the same as the second bits.4.The method of claim 1, further comprising:generating the second bits by at least encoding information bits of the payload based on a first encoding scheme; andgenerating the first bits by at least encoding the information bits based on a second encoding scheme different from the first encoding scheme.5.The method of claim 1, further comprising:generating the first bits based on an encoding scheme applied to information bits of the payload such that the first bits include repeated bits and non-repeated bits, wherein the repeated bits are carried by “K” OFDM symbols of the OFDM symbols, wherein non-repeated bits are carried by “L” OFDM symbols of the OFDM symbols, wherein “K” and “L” are positive integer, and wherein the “L” OFDM symbols precede the “K” OFDM symbols.6.The method of claim 1, further comprising:generating third bits based on an encoding scheme applied to information bits of the payload; andgenerating the first bits based on a cyclical extension of the third bits.7.The method of claim 1, further comprising:generating third bits based on an encoding scheme applied to information bits of the payload; andgenerating the first bits based on padded bits added to the third bits.8.The method of claim 1, wherein the first subset of the first bits is mapped to the first sequence based on a first bit-to-sequence mapping, and further comprising:mapping a second subset of the first bits to a second sequence based on a second bit-to-sequence mapping different from the first bit-to-sequence mapping, wherein the second subset has a different size than the first subset.9.The method of claim 1, further comprising:generating the first bits and the second bits based on information bits of the payload; andre-arranging the first bits, wherein the first subset is determined from the re-arranged first bits and is mapped to the first sequence.10.The method of claim 9, wherein the first bits are re-arranged in a reversed order of the second bits.11.The method of claim 1, further comprising:generating the first bits based on information bits of the payload;dividing the first bits into a plurality of ordered subsets that includes the first subset and a second subset of the first bits, wherein the second subset precedes the first subset in the plurality of ordered subsets; andmapping the second subset of the first bits to a second sequence, wherein a second OFDM symbol of the OFDM symbols carries the second subset, and wherein the first OFDM symbol is transmitted prior to the second OFDM symbol.12.A method comprising:receiving a low-power wake-up signal (LP-WUS) having a payload, wherein:first bits of the payload are carried by orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols,the OFDM symbols are modulated by using an on-off keying (OOK) modulation, anda first subset of second bits corresponding to the first bits of the payload is mapped to a first sequence;a first OFDM symbol of the OFDM symbols carries the first sequence; and determining the payload based on at least the first sequence; andswitching from an RRC_INACTIVE mode or an RRC_IDLE mode to an RRC_CONNECTED mode based on the payload.13.The method of claim 12, wherein the payload is determined by processing sequences carried by a subset of the OFDM symbols and foregoing processing of OOK symbols corresponding to the OOK modulation, and wherein each sequence is carried by a different OFDM symbol of the subset of OFDM symbols.14.The method of claim 12, wherein the payload is determined by processing sequences carried by a subset of the OFDM symbols and by processing a subset of OOK symbols corresponding to the OOK modulation.15.The method of claim 12, wherein the first bits of the payload are carried by “K” OFDM symbols, wherein the payload is determined by processing “L” OFDM symbols of the “K” OFDM symbols and foregoing processing of “M” OFDM symbols of the “K” OFDM symbols, wherein “K, ” “L, ” and “M” are positive integer and “L=K+M, ” and wherein the “L” OFDM symbols precede the “K” OFDM symbols.16.The method of claim 1, further comprising:determining that the first OFDM symbol corresponds to an ON value of the OOK modulation; anddetermining, based on the ON value, the first sequence by processing the first OFDM symbol.17.The method of claim 16, further comprising:determining that a second OFDM symbol of the OFDM symbols corresponds to an OFF value of the OOK modulation; anddetermining, based on the OFF value, that no sequence is carried by the second OFDM symbol.18.An apparatus comprising:processing circuitry configured to:process a low-power wake-up signal (LP-WUS) having a payload, wherein:first bits of the payload are carried by orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols,the OFDM symbols are modulated by using an on-off keying (OOK) modulation, anda first subset of second bits corresponding to the first bits of the payload is mapped to a first sequence;a first OFDM symbol of the OFDM symbols carries the first sequence; anddetermine the payload based on at least the first sequence.19.The apparatus of claim 18, wherein the payload is determined based on an order in which the second bits are arranged relative to the first bits.20.The apparatus of claim 18, wherein a second subset of the second bits is mapped to a second sequence, wherein the second sequence is carried by a second OFDM symbol of the OFDM symbols, wherein the second OFDM symbol is received after the first OFDM symbol, and wherein the second bits are divided into a plurality of ordered subsets in which the second subset is ordered before the first subset.

Citation Information

Patent Citations

  • Signal generation method, signal receiving method, communication equipment and storage medium

    CN115883046A

  • Method and apparatus for low power wake-up signal

    CN116916423A

  • Concept for energy efficient reception of payload information in a communication system

    EP2680522A1