Methods and apparatus for generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated on-off keying waveform in mobile communications

The generation of a cyclic shifted sequence integrated with frequency domain OOK pattern addresses inefficiencies in OFDM and OOK receiver integration, improving system efficiency and responsiveness in wireless networks.

WO2025209579A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09MEDIATEK INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/087218
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-04-03
Filing Date
2025-04-03
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

The integration of wake-up signals for OFDM and OOK receivers in wireless communication networks leads to inefficiencies in resource allocation, increased computational complexity, and synchronization challenges, reducing overall system efficiency and responsiveness.

Method used

A method involving the generation of a cyclic shifted sequence with non-zero and zero values, mapped to resource elements in the frequency domain and filtered using a frequency domain OOK pattern, allowing for a signal compatible with both OFDM and OOK receivers.

Benefits of technology

Enhances system efficiency and responsiveness by enabling seamless detection with both types of receivers, reducing complexity and power consumption while maintaining reliable connectivity.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025087218_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025087218_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated On-Off Keying (OOK) waveform with respect to an apparatus in mobile communications are described. The apparatus may generate a cyclic shifted sequence by cyclically shifting a root sequence. The root sequence may include a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero values. The apparatus may map the cyclic shifted sequence to a plurality of resource elements in a frequency domain. The apparatus may apply a frequency domain filtering to the cyclic shifted sequence based on a time domain OOK pattern. The apparatus may generate a signal based on the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR GENERATING SIGNAL USING CYCLIC SHIFTED SEQUENCE BASED ON FREQUENCY ASSOCIATED ON-OFF KEYING WAVEFORM IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 573,599, filed 3 April 2024, the contents of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated On-Off Keying (OOK) waveform with respect to apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] In New Radio (NR) mobile communications, techniques of low-power wake-up are introduced. In particular, low-power wake-up may enhance energy efficiency by allowing devices to enter sleep status (i.e., idle mode) and wake up only when necessary. Further, low-power wake-up may introduce low-power wake-up signal (LPWUS) to reduce power consumption in idle mode, improving battery life for devices while maintaining reliable connectivity and low-latency performance.

[0005] In some scenarios, some receivers using techniques of low-power wake-up may be referred to as low-power wake-up receivers (LPWURs) . In general, the LPWURs may include an orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) receiver or an on-off keying (OOK) receiver. The OFDM LPWUR may detect signals (e.g., wake-up signals) using orthogonal subcarriers, ensuring low power consumption and robustness. The OOK LPWUR may detect wake-up signals via ON-OFF states, ensuring low power consumption and simple implementation.

[0006] However, the use of separate wake-up signals for OFDM LPWUR and OOK LPWUR may introduce inefficiencies in resource allocation and signal processing. Furthermore, the implementation of two distinct wake-up signal detection methods may increase computational complexity, power consumption, and synchronization challenges, thereby reducing overall system efficiency and responsiveness.

[0007] Accordingly, how to integrate the wake-up signals for OFDM LPWUR and OOK LPWUR without significant performance loss becomes an important issue in the newly developed wireless communication network. Therefore, there is a need to provide proper schemes to integrate the wake-up signals for OFDM LPWUR and OOK LPWUR.SUMMARY

[0008] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0009] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issues pertaining to generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated On-Off Keying (OOK) waveform with respect to apparatus in mobile communications.

[0010] In one aspect, a method may involve an apparatus generating a cyclic shifted sequence by cyclically shifting a root sequence. The root sequence may include a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero values. The method may further involve the apparatus mapping the cyclic shifted sequence to a plurality of resource elements in a frequency domain. The method may further involve the apparatus applying a frequency domain filtering to the cyclic shifted sequence based on a time domain OOK pattern. The method may further involve the apparatus generating a signal based on the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.

[0011] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a user equipment. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising generating a cyclic shifted sequence by cyclically shifting a root sequence. The root sequence may include a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero values. The processor may further perform operations comprising mapping the cyclic shifted sequence to a plurality of resource elements in a frequency domain. The processor may further perform operations comprising applying a frequency domain filtering to the cyclic shifted sequence based on a time domain OOK pattern. The processor may further perform operations comprising generating a signal based on the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.

[0012] In one aspect, a method may involve an apparatus detecting a signal. The signal may be associated with a cyclic shifted sequence based on a root sequence and a time domain OOK pattern. The root sequence may include a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence may have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero value. The method may further involve the apparatus processing the signal to determine whether to wake up from a sleep mode.

[0013] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0015] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure.

[0019] FIG. 5 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 6 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0021] FIG. 7 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0022] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0023] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated OOK waveform with respect to apparatus in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0024] Regarding the present disclosure, a transmitter (e.g., a network node) may generate a cyclic shifted sequence by cyclically shifting a root sequence. In particular, the root sequence may include a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence may have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero values. In some cases, the specific upper bound of coincidences may be a confined value (i.e., as few as possible) . For example, any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence have at most one coincidence of positions of the plurality of non-zero values.

[0025] After generating the cyclic shifted sequence, the network node may map the cyclic shifted sequence to a plurality of resource elements (REs) in a frequency domain. Then, the network node may apply a frequency domain filtering to the cyclic shifted sequence based on a time domain OOK pattern. The network node may generate a signal based on the filtered cyclic shifted sequence (i.e., the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering and transmit the signal to a receiver (e.g., a User Equipment (UE) ) .

[0026] Accordingly, because the signal may include waveform associated with OFDM and OOK (i.e., the signal may be designed using joint OFDM and OOK waveform) , the UE may correctly detect the signal regardless of whether the UE includes an OFDM receiver or an OOK receiver, thereby enhancing overall system efficiency and responsiveness through the use of an integrated signal compatible with both OFDM and OOK receivers.

[0027] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 100 involves at least one network node and a UE, which may be a part of a wireless communication network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network or a 6G network) . Scenario 100 illustrates the current network framework. The UE may connect to the network side. The network side may comprise one or more network nodes.

[0028] In some embodiments, the network node may generate a cyclic shifted sequence by cyclically shifting a root sequence. In particular, the root sequence may include a plurality of non-zero values and a plurality of zero values. In some implementations, positions of the non-zero values may be selected to achieve a desired autocorrelation characteristic. For example, the positions of the non-zero values are selected to minimize the number coincidences of positions of non-zero values between the root sequence and a shifted copy (e.g., cyclically shifted or non-cyclically shifted) of the root sequence. Further, the positions of the non-zero values may be selected to achieve an ideal cyclic autocorrelation characteristic. In some examples of the ideal cyclic autocorrelation characteristic, any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence may have a specific upper bound of coincidences (e.g., at most one coincidence) of positions of the plurality of non-zero value. In some cases, a density of the positions of the non-zero values in the root sequence may be lower than a threshold (e.g., lower than 0.5) , and a power of the root sequence may be boosted (e.g., the non-zero values may be increased) to match a total power with, for example, a related sequence. The related sequence may have the same length (e.g., the total number of positions) as the root sequence, and have non-zero values at all the positions in an example. In some examples, the number P of resource elements (REs) for carrying signal (s) may be equal to the number of the non-zero values, which may be an integer greater than or equal to 2. To fulfill the previously mentioned root sequence requirements, a length L of the root sequence (or corresponding cyclic shifted sequence) may be at least P· (P-1) +1.

[0029] It should be noted that, the root sequence may include non-zero values and zero values, which forms what is known as a low density power boosted (LDPB) sequence. The LDPB sequence may leverage sparse non-zero elements, where the power may be concentrated, to enhance signal detection and reduce interference. By boosting the power at specific points (e.g., specific resource elements (REs) ) , the LDPB sequence may improve efficient synchronization, while maintaining low complexity in processing.

[0030] In some implementations, the cyclic shifted sequence may be masked to account for phase rotation with respect to a signal. In particular, to optimize time domain peak-to-average power ratio (PAPR) with respect to the signal encoded by the cyclic shifted sequence, the cyclic shifted sequence may be masked before being used to encode the signal.

[0031] More specifically, to reduce PAPR, sequence masking techniques may modify the transmitted signal to lower peak power levels. In some cases, Selected Mapping (SLM) may be introduced, where multiple versions of the signal may be generated by multiplying the cyclic shifted sequence with different masks or phase sequences. These phase sequences may be independent or orthogonal, and the version with the lowest PAPR may be selected for transmission. Accordingly, PAPR may be effectively reduced without affecting the transmitted signal, improving the efficiency of power amplifiers by minimizing the signal’s peak power demands.

[0032] Then, the network node may transmit a signal to the UE. After receiving the signal, the UE may decode the synchronization signal based on the cyclic shifted sequence. Accordingly, because the root sequence and the corresponding cyclic shifted sequence may have low density (i.e., these sequences may include sparse non-zero values) , low complexity detection to simplify tasks (e.g., cell search, reference symbol received power measurement, synchronization, etc. ) and low complexity signal processing in interference cancellation may be achieved. In addition, because the cyclic shifted sequence may be masked to account for phase rotation with respect to the signal, the time domain PAPR of transmitting signals encoded by the cyclic shifted sequence may be optimized, which results in improved power amplifier efficiency, reduced distortion, lower costs, extended battery life, and enhanced reliability.

[0033] In some implementations, regarding the signal, the root sequence may be selected from a plurality of candidate root sequences. The cyclic shifted sequence may correspond to a sequence index i and be generated according to the following formulas: dLDPB (n) =βx (n) where L=P· (P-1) +1 0≤n<L 0≤l<P

[0034] In some cases, (1) dLDPB (n) may be a value of (n+1) th position of the cyclic shifted sequence, (2) Q may be a power boosted value associated with a sequence length (e.g., Q= (X / P) while X is boosted power such as L=133 (sequence length) , 144 (L+PBCH gap) or 240 (SSB length including L) ) , (3) P may be a number of REs used for the signal, (4) L may be a length of the cyclic shifted sequence / the root sequence, (5) kLDPB (l) is (l+1) th element of a set of masking values while the set is the sequence index i dependent or the root sequence dependent, (6) ΛLDPBmay be a set of position index of the plurality of non-zero values of the root sequence, (7)  may be a set of shifted and sorted ΛLDPB while the set is the sequence index i dependent, (8)  may be (l+1) th element of and (9) Δk may be a cyclic shift for the signal.

[0035] For example, P is 12 (i.e., the number of REs for carrying signal is 12) . When P is 12, length L of root sequence or corresponding cyclic shifted sequence (s) is P· (P-1) +1=133. Based on the root sequence requirements of the present disclosure, there are at least 36 candidate root sequences having length 133. The cyclic shift Δk is determined as 8 sub-carrier spacing to generate sequence candidates. Accordingly, the cyclic shifted sequence is determined as follows: dLDPB (n) =βx (n) where 0≤n<133 0≤l<12 In this example, the root sequence is selected as candidate root sequence 1 of 36 candidate  root sequences as follows: ΛLDPB= [0 1 3 12 20 34 38 81 88 94 104 109]

[0036] For another example, the set of masking values kLDPB is selected from one of the three candidates listed in the below table:

[0037] In some implementations, after generating the cyclic shifted sequence, the network node may map the cyclic shifted sequence to a plurality of REs in a frequency domain. Then, the network node may determine a time domain OOK pattern to be applied to the cyclic shifted sequence.

[0038] In some cases, the time domain OOK pattern may include an OOK mask in a time domain, and the frequency domain filtering may be obtained from the OOK mask. More specifically, with respect to the time domain, the OOK mask may include an ON state and an OFF state within an OFDM symbol (e.g., OOK mask may be an OOK-4 mask which may have multiple ON / OFF durations within the OFDM symbol) . The frequency domain filtering in the frequency domain may be obtained by performing Fast Fourier Transform (FFT) to the OOK mask in the time domain. In other words, performing Inverse FFT (IFFT) to the frequency domain filtering may generate the OOK mask.

[0039] In addition, the frequency domain filtering may include a sine cardinal function pattern. In particular, the OOK mask in the time domain may have a square waveform. After performing FFT to the OOK mask, the corresponding frequency domain filtering may include the sine cardinal function pattern.

[0040] In some implementations, after generating the frequency domain filtering (i.e., the sine cardinal function pattern) , the network node may apply the frequency domain filtering (i.e., the sine cardinal function pattern) to the cyclic shifted sequence. More specifically, the network node may perform a convolution of the cyclic shifted sequence with the frequency domain filtering (i.e., the sine cardinal function pattern) to generate the filtered cyclic shifted sequence. It should be noted that the convolution may include a mathematical operation combining two functions by sliding, multiplying, and summing them, used in signal processing.

[0041] In some implementations, after generating the filtered cyclic shifted sequence, the network node may generate a signal based on the filtered cyclic shifted sequence (i.e., the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering. In particular, the network node may transform the filtered cyclic shifted sequence into a time domain filtered cyclic shifted sequence (e.g., the network node may perform IFFT to the filtered cyclic shifted sequence to generate the time domain filtered cyclic shifted sequence) . Then, the network node may generate the signal by the time domain filtered cyclic shifted sequence and transmit the signal to the UE.

[0042] In some implementations, the signal may include a low-power wake-up signal (LPWUS) , and the UE may detect and process the signal. Then, the UE may determine whether to wake up from a sleep mode according to the signal. In some cases, the UE may include an OOK receiver which may be a receiver is capable of detecting a time domain OOK pattern in the signal while the time domain OOK pattern may include ON and OFF states (i.e., ON and OFF durations) within an OFDM symbol of the signal. In some cases, the UE may include an OFDM receiver which may be a receiver is capable of detecting the cyclic shifted sequence in the signal. The cyclic shifted sequence may be detected by performing energy-based detection on non-zero elements of the cyclic shifted sequence in the signal. Because the density of the non-zero elements of the cyclic shifted sequence in the signal may be sparse, performance loss may be prevented.

[0043] FIGs. 2 to 4 are diagrams depicting an example scenario under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. In FIGs. 2 to 4, the frequency domain is represented by subcarrier indexes, and the time domain is represented by time samples. For example, after generating a cyclic shifted sequence (i.e., an LDPB sequence) , the network node maps the LDPB sequence to a plurality of REs in the frequency domain. As shown in FIG. 2 illustrating waveforms associated with amplitudes and frequency / time domains, the LDPB sequence in the frequency domain is the FFT result of the LDPB sequence in the time domain. Conversely, the LDPB sequence in the time domain is the IFFT result of the LDPB sequence in the frequency domain.

[0044] As shown in FIG. 3 illustrating waveforms associated with amplitudes and frequency / time domains, the network node determines an OOK mask, which includes an ON state and an OFF state, in time domain. The OOK mask having square waveform in the time domain is the IFFT result of a frequency domain filtering having a sine cardinal (i.e., SINC) function pattern in magnitude in the frequency domain. Conversely, the frequency domain filtering having the SINC function pattern in the frequency domain is the FFT result of the OOK mask having square waveform in the time domain.

[0045] The network node performs a convolution of the LDPB sequence with the frequency domain filtering (i.e., the SINC function pattern) to generate a filtered LDPB sequence. The network node performs IFFT to the filtered LDPB sequence to generate a time domain filtered LDPB sequence (i.e., joint OFDM and OOK sequence in time domain or OOK overlaid LDPB sequence in time domain) . Then, the network node generates a signal by the time domain filtered LDPB sequence and transmits the signal to the UE. As shown in FIG. 4 illustrating waveforms associated with amplitudes and frequency / time domains, the filtered LDPB sequence in the frequency domain is the FFT result of the time domain filtered LDPB sequence in the time domain. Conversely, the time domain filtered LDPB sequence is the IFFT result of the filtered LDPB sequence in the frequency domain. Illustrative Implementations

[0046] FIG. 5 illustrates an example communication system 500 having an example communication apparatus 510 and an example network apparatus 520 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 510 and network apparatus 520 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated OOK waveform with respect to UE and network apparatus in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 600 and 700 described below.

[0047] Communication apparatus 510 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 510 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 510 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 510 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 510 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 510 may include at least some of those components shown in FIG. 5 such as a processor 512, for example. Communication apparatus 510 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 510 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0048] Network apparatus 520 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router or a gateway. For instance, network apparatus 520 may be implemented in an eNodeB in an LTE network, in a gNB in a 5G / NR, IoT, NB-IoT or IIoT network or in a satellite or base station in a 6G network. Alternatively, network apparatus 520 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 520 may include at least some of those components shown in FIG. 5 such as a processor 522, for example. Network apparatus 520 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 520 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0049] In one aspect, each of processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 512 and processor 522, each of processor 512 and processor 522 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 512 and processor 522 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks including generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated OOK waveform in a device (e.g., as represented by communication apparatus 510) and a network (e.g., as represented by network apparatus 520) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0050] In some implementations, communication apparatus 510 may also include a transceiver 516 coupled to processor 512 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 512 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 516. In some implementations, communication apparatus 510 may further include a memory 514 coupled to processor 512 and capable of being accessed by processor 512 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 520 may also include a transceiver 526 coupled to processor 522 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In other words, processor 522 may transceive the data such as configuration, message, signal, information, indicator, etc. via transceiver 526. In some implementations, network apparatus 520 may further include a memory 524 coupled to processor 522 and capable of being accessed by processor 522 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 510 and network apparatus 520 may wirelessly communicate with each other via transceiver 516 and transceiver 526, respectively. To aid better understanding, the following description of the operations, functionalities and capabilities of each of communication apparatus 510 and network apparatus 520 is provided in the context of a mobile communication environment in which communication apparatus 510 is implemented in or as a communication apparatus or a UE and network apparatus 520 is implemented in or as a network node of a communication network.

[0051] In some implementations, each of memory 514 and memory 524 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 514 and memory 524 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 514 and memory 524 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory. Illustrative Processes

[0052] FIG. 6 illustrates an example process 600 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 600 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated OOK waveform of the present disclosure. Process 600 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 520. Process 600 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 610 to 640. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 600 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 600 may be executed in the order shown in FIG. 6 or, alternatively, in a different order. Process 600 may be implemented by network apparatus 520 or any suitable network device or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 600 is described below in the context of network apparatus 520. Process 600 may begin at block 610.

[0053] At block 610, process 600 may involve processor 522 of network apparatus 520 generating a cyclic shifted sequence by cyclically shifting a root sequence. The root sequence may include a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero value. Process 600 may proceed from block 610 to block 620.

[0054] At block 620, process 600 may involve processor 522 of network apparatus 520 mapping the cyclic shifted sequence to a plurality of resource elements in a frequency domain. Process 600 may proceed from block 620 to block 630.

[0055] At block 630, process 600 may involve processor 522 of network apparatus 520 applying a frequency domain filtering to the cyclic shifted sequence. Process 600 may proceed from block 630 to block 640.

[0056] At block 640, process 600 may involve processor 522 of network apparatus 520 generating a signal based on the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.

[0057] In some implementations, the frequency domain filtering may be obtained from an OOK mask in a time domain.

[0058] In some implementations, the frequency domain filtering may include a sine cardinal function pattern.

[0059] In some implementations, process 600 may further involve processor 522 of network apparatus 520 performing a convolution of the cyclic shifted sequence with the sine cardinal function pattern to generate the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.

[0060] In some implementations, process 600 may further involve processor 522 of network apparatus 520 transforming the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering into a time domain filtered cyclic shifted sequence. Process 600 may further involve processor 522 of network apparatus 520 generating the signal by the time domain filtered cyclic shifted sequence.

[0061] In some implementations, process 600 may further involve processor 522 of network apparatus 520 transmitting the signal generated by the time domain filtered cyclic shifted sequence.

[0062] In some implementations, the signal may include a low-power wake-up signal (LPWUS) .

[0063] In some implementations, the cyclic shifted sequence may have a length L=P×(P-1) +1 while P is a number of non-zero positions in the cyclic shifted sequence and an integer greater than or equal to 2.

[0064] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to generating signal using cyclic shifted sequence based on frequency associated OOK waveform of the present disclosure. Process 700 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 510. Process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more blocks 710 and 720. Although illustrated as blocks, various blocks of process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Process 700 may be implemented by communication apparatus 510 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 700 is described below in the context of communication apparatus 510. Process 700 may begin at block 710.

[0065] At block 710, process 700 may involve processor 512 of communication apparatus 510 detecting a signal. The signal may be associated with a cyclic shifted sequence generated based on a root sequence and a time domain OOK pattern. The root sequence may include a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence may have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero value. In some cases, the signal may be generated by the mentioned network apparatus 520 in block 640. Process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0066] At block 720, process 700 may involve processor 512 of communication apparatus 510 processing the signal to determine whether to wake up from a sleep mode.

[0067] In some implementations, communication apparatus 510 may comprise an OOK receiver. Process 700 may further involve the OOK receiver of communication apparatus 510 detecting the time domain OOK pattern in the signal.

[0068] In some implementations, the time domain OOK pattern may include ON and OFF durations within an OFDM symbol of the signal.

[0069] In some implementations, communication apparatus 510 may comprise an OFDM receiver. Process 700 may further involve the OFDM receiver of communication apparatus 510 detecting the cyclic shifted sequence in the signal.

[0070] In some implementations, the cyclic shifted sequence may be detected by performing an energy-based detection on non-zero elements of the cyclic shifted sequence in the signal. Additional Notes

[0071] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0072] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0073] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0074] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:generating, by a processor of an apparatus, a cyclic shifted sequence by cyclically shifting a root sequence, wherein the root sequence includes a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero values;mapping, by the processor, the cyclic shifted sequence to a plurality of resource elements in a frequency domain;applying, by the processor, a frequency domain filtering to the cyclic shifted sequence based on a time domain On-Off Keying (OOK) pattern; andgenerating, by the processor, a signal based on the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.2.The method of Claim 1, wherein the frequency domain filtering is obtained from an OOK mask in a time domain.3.The method of Claim 2, wherein the frequency domain filtering includes a sine cardinal function pattern.4.The method of Claim 3, wherein the applying of the frequency domain filtering to the cyclic shifted sequence to generate the frequency domain filtered cyclic shifted sequence further comprises:performing, by the processor, a convolution of the cyclic shifted sequence with the sine cardinal function pattern to generate the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.5.The method of Claim 4, wherein the generating of the signal based on the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering further comprises:transforming, by the processor, the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering into a time domain filtered cyclic shifted sequence; andgenerating, by the processor, the signal by the time domain filtered cyclic shifted sequence.6.The method of Claim 5, further comprising:transmitting, by the processor, the signal generated by the time domain filtered cyclic shifted sequence.7.The method of Claim 1, wherein the signal includes a low-power wake-up signal (LPWUS) .8.The method of Claim 1, wherein the cyclic shifted sequence has a length L=P× (P-1) +1 while P is a number of non-zero positions in the cyclic shifted sequence and an integer greater than or equal to 2.9.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a user equipment; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:generating a cyclic shifted sequence by cyclically shifting a root sequence, wherein the root sequence includes a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero values;mapping the cyclic shifted sequence to a plurality of resource elements in a frequency domain;applying a frequency domain filtering to the cyclic shifted sequence based on a time domain On-Off Keying (OOK) pattern; andgenerating a signal based on the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.10.The apparatus of Claim 9, wherein the frequency domain filtering is obtained from an OOK mask in a time domain.11.The apparatus of Claim 10, wherein the frequency domain filtering includes a sine cardinal function pattern.12.The apparatus of Claim 11, wherein the processor further performs operation comprising:performing a convolution of the cyclic shifted sequence with the sine cardinal function pattern to generate the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering.13.The apparatus of Claim 12, wherein the processor further performs operations comprising:transforming the cyclic shifted sequence applied by the frequency domain filtering into a time domain filtered cyclic shifted sequence; andgenerating the signal by the time domain filtered cyclic shifted sequence.14.The apparatus of Claim 13, wherein the processor further performs operation comprising:transmitting, via the transceiver, the signal generated by the time domain filtered cyclic shifted sequence.15.The apparatus of Claim 9, wherein the signal includes a low-power wake-up signal (LPWUS) .16.A method, comprising:detecting, by a processor of an apparatus, a signal, wherein the signal is associated with a cyclic shifted sequence generated based on a root sequence and a time domain On-Off Keying (OOK) pattern, the root sequence includes a plurality of non-zero values and a plurality of zero values, and any two different cyclic shifted sequences generated from the root sequence have a specific upper bound of coincidences of positions of the plurality of non-zero value; andprocessing, by the processor, the signal to determine whether to wake up from a sleep mode.17.The method of Claim 16, wherein the apparatus includes an OOK receiver, and the detecting of the signal further comprises:detecting, by the OOK receiver, the time domain OOK pattern in the signal.18.The method of Claim 17, wherein the time domain OOK pattern includes on and off durations within an orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol of the signal.19.The method of Claim 16, wherein the apparatus includes an orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) receiver, and the detecting of the signal further comprises:detecting, by the OFDM receiver, the cyclic shifted sequence in the signal.20.The method of Claim 19, wherein the cyclic shifted sequence is detected by performing an energy-based detection on non-zero elements of the cyclic shifted sequence in the signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Apparatus, system and method of communicating a wakeup packet

    US20160337973A1

  • Radio transmission device and transmission method

    US20200127756A1

  • On-off keying-modulated orthogonal frequency division multiplexing waveform generation

    WO2024036504A1