Noncontiguous low-power wakeup signal and an associated preamble

The noncontiguous LP-WUS with a decoupled preamble addresses power consumption and synchronization issues in wireless communication systems, enhancing efficiency and reducing latency through reduced overhead and improved synchronization.

WO2025241135A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-27QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/094864
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-23
Publication Date
2025-11-27

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing power consumption and synchronization errors due to large frequency drift in low-power wakeup receivers, leading to high signaling overhead and potential communication errors.

Method used

Implementing a noncontiguous low-power wakeup signal (LP-WUS) with a decoupled preamble to reduce overhead and enable robust synchronization, allowing for reduced power consumption and improved latency by using a preamble that includes synchronization information.

Benefits of technology

The solution reduces power consumption, signaling overhead, and communication errors by enabling efficient use of network resources and improved synchronization, resulting in lower latency and more effective resource management.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024094864_27112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024094864_27112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS). The UE may receive the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble. In some other aspects, a network node may transmit, to a UE, a preamble of an LP-WUS. The network node may transmit, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

NONCONTIGUOUS LOW-POWER WAKEUP SIGNAL AND AN ASSOCIATED PREAMBLE

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for a noncontiguous low-power wakeup signal and an associated preamble.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] In some aspects, a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) includes receiving a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; and receiving the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0006] In some aspects, a method of wireless communication performed by a network node includes transmitting, to a UE, a preamble of an LP-WUS; and transmitting, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0007] In some aspects, a UE for wireless communication includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive a preamble of an LP-WUS; and receive the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0008] In some aspects, a network node for wireless communication includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to: transmit, to a UE, a preamble of an LP-WUS; and transmit, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0009] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to: receive a preamble of an LP-WUS; and receive the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0010] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network node, cause the network node to: transmit, to a UE, a preamble of an LP-WUS; and transmit, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0011] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for receiving a preamble of an LP-WUS; and means for receiving the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0012] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting, to a UE, a preamble of an LP-WUS; and means for transmitting, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0014] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of a low-power wakeup receiver and a low-power wakeup signal (LP-WUS) , in accordance with the present disclosure.

[0020] Figs. 5A-5C are diagrams of examples associated with a noncontiguous LP-WUS and an associated preamble, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0025] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0026] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0027] In some examples, a user equipment (UE) may include a low-power wakeup receiver (LP-WUR) to reduce power consumption and enable low latency. In such examples, the UE may generally use a main radio to transmit and / or receive user data, and the main radio may be turned off or operated in a deep sleep state unless there is user data to transmit and / or receive. Furthermore, the LP-WUR may serve as a simple wakeup receiver for the main radio, and the LP-WUR may be active and / or may be used to monitor for a low-power wakeup signal (LP-WUS) while the main radio is off or in the deep sleep state. In this way, the LP-WUR can be used to reduce the time that the main radio spends in an on state and / or may avoid unnecessarily waking the main radio from the off or deep sleep state when there is no user data to transmit or receive, which tends to be costly from a power consumption perspective.

[0028] In some examples, the LP-WUR may be equipped with an oscillator and / or a real time clock (RTC) that are associated with a relatively fast frequency drift (e.g., 0.1 parts per million (ppm)  / second) and / or a large frequency error range (e.g., 1 to 20 ppm) . This fast frequency drift  and / or large frequency error range may cause a large frequency offset and / or a large timing offset at the LP-WUR. Accordingly, to maintain good timing synchronization so that the LP-WUS detection is not impacted, a low-power synchronization signal (LP-SS) may be transmitted in periodic occasions for the LP-WUR to recover timing synchronization information.

[0029] In some examples, in order to compensate for timing errors caused by the large frequency drift of the RTC or otherwise, a network node may configure a UE with numerous periodic LP-SS occasions to ensure that good timing synchronization is maintained for LP-WUS detection. For example, a network node may configure a UE with enough LP-SS occasions such that a maximum time interval between an LP-SS occasion and a subsequent LP-WUS monitoring occasion (MO) is within a certain threshold (e.g., less than 320 ms, which may correspond to a minimum cycle for radio resource management (RRM) measurement purposes) . This may result in high overhead associated with LP-SS signaling.

[0030] Accordingly, in some examples, to reduce high signaling overhead associated with periodic LP-SS transmission and / or for a similar purpose, a network node may configure a UE with relatively sparse LP-SS occasions but may include a preamble (which may include the same information as an LP-SS) as part of an LP-WUS. In this way, by occasionally transmitting an extra preamble when an LP-WUS is transmitted to wake up one or more UEs, a network node may reduce the constant overhead of dense periodic LP-SS transmission. However, if a network node transmits dense LP-WUSs, if a quantity of UEs in the cell requiring LP-WUSs is high, and / or if a per-LP-WUS MO effective paging rate is high, a preamble overhead itself may be larger than the dense periodic LP-SS transmission.

[0031] Various aspects relate generally to improved LP-WUS signaling operations. Some aspects more specifically relate to a noncontiguous LP-WUS and an associated preamble. In some aspects, a network node may transmit, and a UE may receive, a preamble of an LP-WUS. Additionally, or alternatively, the network node may transmit, and the UE may receive, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0032] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by decoupling the preamble and the LP-WUS, a single preamble may be used for multiple LP-WUSs, resulting in reduced overhead associated with LP-WUS signaling and thus increased bandwidth, reduced latency, and overall more efficient usage of network resources. Moreover, in some examples, by enabling the use of a preamble that includes synchronization information therein, the described techniques can be used to enable a robust synchronization scheme between a UE (e.g., an LP-WUR of a UE) and a network node, resulting in reduced communication errors and thus reduced power, computing, and network resource consumption otherwise required for correcting communication errors.

[0033] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0034] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0035] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0036] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0037] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / Long Term Evolution (LTE) and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0038] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of  the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0039] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0040] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0041] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) ,  beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0042] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0043] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0044] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b  may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0045] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0046] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or  different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0047] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0048] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication  between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0049] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0050] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0051] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access  memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0052] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0053] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include  mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0054] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0055] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions  do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0056] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0057] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a preamble of an LP-WUS; and receive the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0058] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may transmit, to a UE, a preamble of an LP-WUS; and transmit, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0059] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0060] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0061] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and / or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0062] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0063] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more  memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0064] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0065] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0066] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the  data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0067] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0068] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0069] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0070] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless  backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0071] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0072] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0073] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or  more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0074] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0075] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0076] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups,  one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0077] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0078] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by  controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0079] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0080] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0081] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0082] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the  SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0083] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0084] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0085] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370  may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0086] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0087] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with a noncontiguous LP-WUS and an associated preamble, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 600 of Fig. 6, process 700 of Fig. 7, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 600 of Fig. 6, process 700 of Fig. 7, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0088] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving a preamble of an LP-WUS; and / or means for receiving the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0089] In some aspects, the network node 110 includes means for transmitting, to a UE (e.g., UE 120) , a preamble of an LP-WUS; and / or means for transmitting, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble. The means for the network node 110 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 214, TX MIMO processor 216, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller / processor 240, memory 242, or scheduler 246.

[0090] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0091] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of an LP-WUR and an LP-WUS, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, a UE (such as UE 120) may be equipped with a communication system that includes a main radio (illustrated as “MR” ) 405 and an LP-WUR 410 to reduce power consumption and enable low latency. For example, power saving and low latency are often conflicting goals because placing one or more components into a sleep state more often to reduce power consumption also increases latency (e.g., because data cannot be transmitted and / or received while the one or more components are in the sleep state) , and because reducing the time that one or more components spend in a sleep state to reduce latency can lead to increased power consumption. Accordingly, as shown in Fig. 4, the UE may be equipped with the LP-WUR 410, which may be considered a companion receiver that can be used with a main radio 405 to reduce power consumption and latency.

[0092] For example, in some aspects, the UE may generally use the main radio 405 to transmit and / or receive user data, and the main radio 405 may be turned off or operated in a deep sleep state (sometimes referred to as an “ultra-deep sleep state” ) unless there is user data to transmit and / or receive. Furthermore, the LP-WUR 410 may serve as a simple wakeup receiver for the main radio 405, and the LP-WUR 410 may be active and monitoring for an LP-WUS while the main radio 405 is off or in the deep sleep state. For example, reference number 415-1 depicts a first state associated with the main radio 405 and the LP-WUR 410 where there is no user data to be provided to the main radio 405. In such cases, the main radio 405 may be off or operated in the deep sleep state unless there is user data to transmit, and the LP-WUR 410 may monitor for an LP-WUS (for example, continuously, or periodically in monitoring occasions that are separated in time) . Furthermore, reference number 415-2 depicts a second state  associated with the main radio 405 and the LP-WUR 410 where there is user data for the main radio 405. In such cases, the LP-WUR 410 may receive an LP-WUS 420 (such as from a network node 110) and may provide a trigger to wake or otherwise activate the main radio 405 based on detecting the LP-WUS 420. Accordingly, the main radio 405 may then transmit and / or receive user data.

[0093] In general, the LP-WUR 410 may consume very little power (for example a target power consumption less than 100 microwatts (μW) in the active state) , which may be achieved using simple modulation schemes (for example, on-off keying (OOK) ) , a narrow bandwidth (for example, less than 5 MHz) , and / or other suitable techniques. In this way, the LP-WUR 410 can be used to reduce the time that the main radio 405 spends in an on state and / or may avoid unnecessarily waking the main radio 405 from the off or deep sleep state when there is no user data to transmit or receive, which tends to be costly from a power consumption perspective. Furthermore, because the LP-WUR 410 has a very low power consumption, the LP-WUR 410 can be used to frequently or continuously perform LP-WUS monitoring, which may improve latency because the main radio 405 can be woken up when there is user data that the main radio 405 needs to receive. For example, the LP-WUR 410 may not suffer from the latency versus power efficiency tradeoff associated with duty cycling schemes, such as discontinuous reception (DRX) . Furthermore, in addition to performing LP-WUS monitoring, which may be used for paging reception, the LP-WUR 410 may monitor an LP-SS for time and frequency tracking and RRM measurement. In this way, by monitoring the LP-SS, serving cell and / or neighbor cell monitoring can be offloaded from the main radio 405 to the LP-WUR 410 to reduce how often the main radio 405 is woken up, which can further reduce power consumption.

[0094] In some aspects, the LP-WUR 410 may include an OOK WUR (also referred to as an envelope detector (ED) WUR) . An OOK WUR may only detect the amplitude (such as the magnitude) of a received signal. A UE that uses an OOK WUR may detect the phase of a received signal by activating the main radio 405.

[0095] In some aspects, the LP-WUR 410 may include an OFDM WUR (which may be referred to as an in-phase and quadrature (IQ) WUR) . An OFDM WUR can detect both the amplitude and phase of a received signal. For example, an OFDM WUR can obtain first information that is modulated onto a signal using OOK modulation, and second information that is modulated onto the signal using phase modulation.

[0096] In some aspects, as shown by reference number 425, one application of the LP-WUR 410 is to monitor the LP-WUS 420 for paging monitoring, which can be used to reduce unnecessary paging reception performed by the main radio 405. For example, as shown in Fig. 4, the LP-WUR 410 may be configured to monitor for an LP-WUS 420 (while the main radio 405 is off or in a deep sleep state) according to an LP-WUS monitoring periodicity. For example, the LP-WUR 410 may monitor for the LP-WUS 420 in periodic LP-WUS monitoring  occasions that are spaced in time according to the LP-WUS monitoring periodicity. Alternatively, although not explicitly shown in Fig. 4, the LP-WUR 410 may be configured to continuously monitor for the LP-WUS 420. In general, a network node may transmit an LP-WUS 420 to a UE only in cases where there is a paging message (e.g., a paging PDCCH) that needs to be sent to the UE while the UE is in an idle or inactive state (such as an RRC idle or RRC inactive state) . In such cases, as shown by reference number 430, the LP-WUR 410 may receive and detect the LP-WUS 420, which may trigger the LP-WUR 410 to wake up the main radio 405. In some aspects, the LP-WUS 420 may be a sequence-based LP-WUS, which may include a predefined set of sequences (implemented, for example, using OOK modulation and / or phase modulation) . As shown, the main radio 405 may wake up after a main radio wakeup time, and may then start to monitor one or more synchronization signal block (SSB) transmissions to obtain synchronization with the network node before monitoring and receiving the paging message in a subsequent PO. Otherwise, in cases where the LP-WUR 410 does not detect the LP-WUS 420, the main radio 405 may remain in the deep sleep state to save power.

[0097] In some examples, the LP-WUR 410 may be equipped with an oscillator and / or an RTC that are associated with a relatively fast frequency drift (e.g., 0.1 ppm / second) and / or a large frequency error range (e.g., 1 to 20 ppm) . This fast frequency drift and / or large frequency error range may cause a large frequency offset and / or a large timing offset at the LP-WUR. Accordingly, to maintain good timing synchronization so that the LP-WUS 420 detection is not impacted, an LP-SS may be transmitted in periodic occasions for the LP-WUR 410 to recover timing synchronization.

[0098] Additionally, or alternatively, an LP-WUS 420 transmission may be duty-cycled. That is, the LP-WUS 420 may only be configured for the UE in one or multiple LP-WUS MOs before the paging occasion (PO) . In such examples, multiple LP-WUS MOs may be configured for a PO to enable beam sweeping, time domain repetition, and other operations. To minimize power usage at the LP-WUR, the oscillator may be turned on only when the LP-WUR is to receive an LP-WUS and / or an LP-SS. Otherwise, the RTC may be used to generate the clock for the UE to resume LP-WUS detection and / or LP-SS reception in subsequent MOs. However, because the RTC may be associated with a relatively large frequency drift, the clock timing may quickly drift beyond the maximum timing error range that can be tolerated by the LP-WUS detection.

[0099] In some examples, in order to compensate for timing errors caused by the large frequency drift of the RTC or otherwise, a network node may configure a UE with numerous periodic LP-SS occasions to ensure that good timing synchronization is maintained for LP-WUS detection. For example, a network node may configure a UE with enough LP-SS occasions such that a maximum time interval between an LP-SS occasion and a subsequent LP-WUS MO  is within a certain threshold (e.g., less than 320 ms, which may correspond to a minimum cycle for RRM measurement) . This may result in high overhead associated with LP-SS signaling.

[0100] Accordingly, in some examples, to reduce high signaling overhead and / or for a similar purpose, a network node may configure a UE with relatively sparse LP-SS occasions but may include a preamble (which may include the same information as an LP-SS) as part of an LP-WUS. In this regard, by occasionally transmitting an extra preamble when an LP-WUS is transmitted to wake up one or more UEs, a network node may reduce the constant overhead of dense periodic LP-SS transmission. However, utilizing an attached preamble as part of an LP-WUS may be based on certain assumptions, such as that the network node transmits the LP-WUS sparsely (e.g., an assumption that LP-WUS MOs are configured sparsely) , that a quantity of UEs in the cell is low, and / or that a per-LP-WUS MO effective paging rate is low, among other examples. Otherwise, a preamble overhead itself may be larger than the dense periodic LP-SS transmission.

[0101] Some techniques described herein enable a noncontiguous preamble and LP-WUS, such as for a purpose of reducing overhead associated with the LP-WUS. In some aspects, a network node may transmit, and a UE may receive, a preamble of an LP-WUS, and / or the network node may transmit, and the UE may receive, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble. Decoupling the preamble and the LP-WUS may enable a single preamble to be used for multiple LP-WUSs. For example, in aspects in which multiple (e.g., two) LP-WUS MOs are configured for a given PO, such as aspects in which a first portion of the UEs of the PO may be paged by LP-WUSs in a first LP-WUS MO and a second portion of the UEs of the PO may be paged by LP-WUSs in a second LP-WUS MO, a single preamble (a preamble in the first LP-WUS MO) may be used for both LP-WUS MOs. As a result, overhead associated with LP-WUS signaling may be reduced, resulting in increased bandwidth, reduced latency, and overall more efficient usage of network resources. Moreover, the techniques described herein may result in a robust synchronization scheme between a UE (e.g., an LP-WUR of a UE) and a network node, which may reduce communication errors and thus reduce power, computing, and network resource consumption otherwise required for correcting communication errors.

[0102] Figs. 5A-5C are diagrams of examples associated with a noncontiguous LP-WUS and an associated preamble, in accordance with the present disclosure. As shown by the example 500 depicted in Fig. 5A, a network node 110 (e.g., a CU, a DU, and / or an RU) may communicate with a UE 120. In some aspects, the network node 110 and the UE 120 may be part of a wireless network (e.g., wireless communication network 100) . The UE 120 and the network node 110 may have established a wireless connection prior to operations shown in Fig. 5A. In some aspects, the UE 120 may be equipped with an LP-WUR. In that regard, the UE 120 may have a capability of entering a deep sleep state when not transmitting and / or receiving  user data, and / or a capability to listen for an LP-WUS using the LP-WUR, in a similar manner as described above in connection with Fig. 4.

[0103] As shown by reference number 502, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, configuration information. In some aspects, the UE 120 may receive the configuration information via one or more of system information (e.g., a master information block (MIB) and / or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, one or more MAC-CEs, and / or DCI, among other examples.

[0104] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations and / or communication parameters may be selected, activated, and / or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration and / or communication parameter from the one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication (e.g., an indication described herein, such as the indication described below in connection with reference number 504) may include a dynamic indication, such as one or more MAC-CEs and / or one or more DCI messages, among other examples.

[0105] In some aspects, the configuration information may configure a non-zero offset time period (sometimes referred to herein as “d” ) associated with an LP-WUS. More particularly, the configuration information may configure one or more parameters indicating a non-zero offset time period (which is described in more detail below in connection with reference number 512) between a preamble of an LP-WUS (which is described in more detail below in connection with reference number 508) and an associated LP-WUS (which is described in more detail below in connection with reference number 510) and / or one or more parameters that may be used by the UE 120 to determine the non-zero offset time period. For example, in some aspects, the configuration information may explicitly indicate the non-zero offset time period (e.g., the configuration information may explicitly configure d) . Additionally, or alternatively, the configuration information may indicate the non-zero offset time period by indicating a multiple (N) of a time domain unit (sometimes referred to herein as T) . Put another way, the non-zero offset time period may be associated with the expression N × T, and the configuration may indicate N and / or T.

[0106] In some aspects, the network node 110 may transmit multiple LP-WUSs within an LP-WUS monitoring occasion and / or may transmit multiple preambles within the LP-WUS monitoring occasion (which is described in more detail below in connection with Figs. 5B and 5C) . For example, in some aspects, a preamble may be associated with multiple LP-WUSs transmitted in an LP-WUS monitoring occasion, and / or multiple preambles may be transmitted in the LP-WUS monitoring occasion (which is described in more detail below in connection with reference number 524 in Fig. 5B and reference number 528 in Fig. 5C) . In such aspects,  the configuration information may indicate a quantity of the multiple preambles (sometimes referred to herein as “X” ) and / or a maximum quantity associated with the multiple preambles. Put another way, in aspects in which a quantity of preambles (e.g., X) are to be transmitted in an LP-WUS monitoring occasion, the configuration information may indicate X and / or may indicate an upper bound of X. In some other aspects, the quantity of the multiple preambles (e.g., X) or a maximum quantity associated with the multiple preambles (e.g., an upper bound of X) may be pre-defined at the UE 120 (e.g., may be associated with a relevant standard, such as a wireless communication standard promulgated by the 3GPP, and / or may be hard-coded at the UE 120) .

[0107] Additionally, or alternatively, in some aspects the UE 120 may receive multiple preambles using multiple LP-WUS monitoring occasions (which is described in more detail below in connection with Figs. 5B and 5C) . For example, the UE 120 may receive, in a subset of multiple LP-WUS monitoring occasions associated with a beam, multiple preambles. In such examples, the multiple preambles may be spaced apart based at least in part on a periodicity (sometimes referred to herein as T) , and thus the configuration may indicate the periodicity, and / or multiple preambles may be spaced apart based at least in part on a quantity of LP-WUS monitoring occasions (sometimes referred to herein as N) , and thus the configuration information may indicate the quantity of LP-WUS monitoring occasions. Put another way, for a cluster of LP-WUS monitoring occasions in a same beam, a preamble may be transmitted, by the network node 110, in every T period and / or every N monitoring occasions, such as in examples in which the cluster has a long duration. In such aspects, the configuration information may indicate the periodicity (e.g., T) and / or quantity of monitoring occasions (e.g., N) . In some other aspects, the periodicity and / or the quantity of monitoring occasions (e.g., the values of T and / or N) may be pre-defined at the UE 120 (e.g., may be associated with a relevant standard, such as a wireless communication standard promulgated by the 3GPP, and / or may be hard-coded at the UE 120) .

[0108] In some aspects, the configuration information may be used to activate and / or deactivate use of the non-zero offset time period (e.g., the configuration information may activate and / or deactivate the use of a noncontiguous preamble and an associated LP-WUS) . In such aspects, the configuration information may indicate that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble. Put another way, the use of a non-zero time offset may be useful when LP-WUSs are densely transmitted by the network node 110, because many UEs that are associated with LP-WUS monitoring occasions in a same LP-WUS cluster may be paged simultaneously and thus may share a preamble. Accordingly, when multiple UEs are to be paged simultaneously, among other examples, the network node 110 may activate the noncontiguous preamble and associated LP-WUS features via the configuration information. On the other hand, if there is no need for the network node 110 to use the non-zero offset time  period (e.g., if there is no need in a certain geographic area and / or during a certain time of the day for noncontiguous preambles and LP-WUSs) , the noncontiguous preamble and LP-WUS features may be deactivated via the configuration information. Put another way, in some aspects the network node 110 may configure (e.g., via the configuration information shown in connection with reference number 502) whether there is to be a non-zero offset time period between the preamble and the LP-WUS, or whether the preamble is to be attached to the LP-WUS without a gap (e.g., contiguously) .

[0109] The UE 120 may configure itself based at least in part on the configuration information. In some aspects, the UE 120 may be configured to perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information.

[0110] In some aspects, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a capabilities report (not shown) . The capabilities report may indicate whether the UE 120 supports a feature and / or one or more parameters related to the feature. For example, the capability information may indicate a capability and / or parameter for receiving an LP-WUS. As another example, the capabilities report may indicate a capability and / or parameter for receiving a noncontiguous preamble and an associated LP-WUS. One or more operations described herein may be based on capability information of the capabilities report. For example, the UE 120 may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive configuration information that is in accordance with the capability information. In some aspects, the capabilities report may indicate UE 120 support for receiving a preamble of an LP-WUS and subsequently receiving the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0111] In some aspects, the configuration information described above in connection with reference number 502 and / or the capabilities report may include information transmitted via multiple communications. Additionally, or alternatively, the network node 110 may transmit the configuration information, or a communication including at least a portion of the configuration information, before and / or after the UE 120 transmits the capabilities report. For example, the network node 110 may transmit a first portion of the configuration information before the capabilities report, the UE 120 may transmit at least a portion of the capabilities report, and the network node 110 may transmit a second portion of the configuration information after receiving the capabilities report.

[0112] As described above in connection with reference number 502, in some aspects the use of a non-zero time offset may be beneficial when LP-WUSs are densely transmitted by the network node 110, because many UEs that are associated with LP-WUS monitoring occasions in a same LP-WUS cluster may be paged simultaneously and thus may share a preamble, among other examples. Accordingly, in some aspects, instead of, or in addition to, activating and / or deactivating the use of the non-zero time offset using the configuration information, the network node 110 may transmit an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset  time period after the preamble, as indicated by reference number 504 (e.g., such as during periods of the day associated with high UE paging rates, among other examples) . In some aspects, the indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble may be associated with a DCI, a MAC-CE, and / or a similar dynamic communication.

[0113] In some aspects, and as indicated by reference number 506, the UE 120 may determine the non-zero offset time period (e.g., d) , such as by using a deterministic formula or the like to derive the non-zero offset time period. For example, in some aspects, the UE 120 may determine the non-zero offset time period based at least in part on a pre-defined rule (e.g., a rule specified by a relevant standard, such as a wireless communication standard promulgated by the 3GPP, and / or a rule that is hard-coded at the UE 120) . For example, the UE 120 may determine the non-zero offset time period using a pre-defined rule that is associated with an expression having a form (d + MOST) mod T = 0, where d corresponds to the non-zero offset time period, MOST corresponds to a start time of an LP-WUS monitoring occasion in which the preamble is transmitted, and where T corresponds to a time domain unit. In such examples, the UE 120 may determine that the preamble is to be transmitted at various time domain locations having a periodicity of T. Additionally, or alternatively, in aspects in which LP-WUS monitoring occasions are transmitted in clusters (e.g., aspects in which numerous monitoring occasions densely occur in the time domain, such as for a purpose of time domain repetition, UE subgroup splitting, and / or the like) , a pre-defined rule (e.g., (d + MOST) mod T = 0, or a similar rule) may be used such that each UE may identify when a preamble is to be transmitted.

[0114] As indicated by reference number 508, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a preamble of an LP-WUS. As described above in connection with reference numbers 502, 504, and 506, the preamble may be noncontiguous with an associated LP-WUS, meaning that the preamble may be offset a non-zero time period from the LP-WUS. Moreover, as described above in connection with Fig. 4, the preamble may be used for purposes of timing synchronization at the UE 120, among other examples. In such aspects, the preamble may be similar to (e.g., may have a similar sequence as) an LP-SS.

[0115] In some other aspects, the preamble may be shorter in duration than a duration of an LP-SS. Put another way, the preamble may be a reduced version (e.g., in length) of the LP-SS. For example, the preamble may have a shorter sequence length than a sequence length of the LP-SS, and / or may only convey partial information as compared to the LP-SS, among other examples. In such aspects, overhead may be reduced even in cases in which the preamble is transmitted contiguously with an associated LP-WUS (e.g., overhead may be reduced even in aspects in which the non-zero offset time period feature is not implemented and / or activated) .

[0116] As indicated by reference number 510, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an LP-WUS associated with the preamble. Moreover, as indicated by  reference number 512, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, the LP-WUS a non-zero offset time period (e.g., d) after the preamble. In this way, the preamble may be transmitted noncontiguously with an associated LP-WUS and / or a single preamble may be associated with multiple LP-WUSs, such as for a purpose of reducing LP-SS and / or preamble overhead, as described above. For example, in some aspects, multiple UEs may be configured with corresponding non-zero offset time period values, such that each UE may receive the preamble (e.g., the preamble described above in connection with reference number 508) for timing synchronization purposes, and such that each UE may thereafter receive an LP-WUS at a monitoring occasion associated with the corresponding non-zero offset time period (e.g., the corresponding d) .

[0117] In some aspects, the non-zero offset time period (e.g., d) may be less than or equal to a maximum non-zero offset time period (e.g., a maximum non-zero offset time period defined by a relevant standard or the like, such as a wireless communication standard promulgated by the 3GPP, among other examples) . Moreover, in some aspects, the non-zero offset time period may be indicated to the UE 120 by the network node via configuration information (e.g., as described above in connection with reference number 502) and / or the non-zero offset time period may be determined using a pre-defined rule (e.g., as described above in connection with reference number 506) , among other examples.

[0118] This may be better understood with reference to Figs. 5B-5C, which show example noncontiguous preambles and associated LP-WUSs, according to some aspects. As indicated by reference number 514, in some aspects, the network node 110 may transmit relatively sparse LP-SSs 516 (shown in Fig. 5B as a first LP-SS 516-1 through a third LP-SS 516-3) . Accordingly, the network node 110 may transmit a preamble 518 with an LP-WUS 520, such as for a purpose of providing a UE 120 with timing synchronization for receiving the LP-WUS 520. Moreover, and as described above in connection with Fig. 5A, the preamble 518 and the LP-WUS 520 may be noncontiguous, such that a gap separates the preamble 518 and the LP-WUS 520. More particularly, and as described above in connection with reference number 512, the LP-WUS 520 may be transmitted a non-zero offset time period (e.g., d) after the preamble 518, as shown by reference number 522. In this way, the preamble 518 may be transmitted between a pair of LP-SSs 516 when an LP-WUS 520 is to be transmitted in an LP-WUS monitoring occasion. Moreover, multiple LP-WUSs 520 in the same monitoring occasion or different monitoring occasions may share the same preamble 518, thereby reducing preamble 518 and / or LP-SS 516 overhead in aspects in which multiple LP-WUSs are to be transmitted.

[0119] More particularly, reference number 524 shows an example in which multiple LP-WUSs 520 (shown in connection with reference number 524 as a first LP-WUS 520-1 and a second LP-WUS 520-2) are transmitted within a same LP-WUS monitoring occasion 526. In this regard, one or more UEs that are to receive the first LP-WUS 520-1 in the monitoring  occasion may receive the preamble 518 and acquire timing information therefrom, and, similarly, one or more UEs that are to receive the second LP-WUS 520-2 in the monitoring occasion may receive the preamble 518 and acquire timing therefrom, among other examples. In such aspects, UEs that are to receive the first LP-WUS 520-1 may be configured with a first value of the non-zero offset time period (sometimes referred to herein as “d1” ) , such that the UEs receive the preamble 518 and then receive the first LP-WUS 520-1 the first non-zero offset time period (e.g., d1) thereafter. Similarly, UEs that are to receive the second LP-WUS 520-2 may be configured with a second value of the non-zero offset time period (sometimes referred to herein as “d2” ) , such that the UEs receive the preamble 518 and then receive the second LP-WUS 520-2 the second non-zero offset time period (e.g., d2) thereafter.

[0120] Similarly, in some aspects, different LP-WUSs 520 transmitted in different LP-WUS monitoring occasions 526 may share the same preamble. For example, as shown in Fig. 5C, and as indicated by reference number 528, one or more LP-WUSs 520 (e.g., a first LP-WUS 520-1) may be transmitted in a first LP-WUS monitoring occasion 526-1 (shown as “MO1” in Fig. 5C) and one or more LP-WUSs 520 (e.g., a second LP-WUS 520-2) may be transmitted in a second LP-WUS monitoring occasion 526-2 (shown as “MO2” in Fig. 5C) . In this regard, one or more UEs that are to receive the first LP-WUS 520-1 in the first LP-WUS monitoring occasion 526-1 (e.g., MO1) may receive the preamble 518 and acquire timing therefrom, and, similarly, one or more UEs that are to receive the second LP-WUS 520-2 in the second LP-WUS monitoring occasion 526-2 (e.g., MO2) may receive the preamble 518 and acquire timing therefrom, among other examples. In such aspects, UEs that are to receive the first LP-WUS 520-1 in the first LP-WUS monitoring occasion 526-1 may be configured with a first value of the non-zero offset time period (e.g., d1) , such that the UEs receive the preamble 518 and then receive the first LP-WUS 520-1 the first non-zero offset time period (e.g., d1) thereafter. Similarly, UEs that are to receive the second LP-WUS 520-2 in the second LP-WUS monitoring occasion 526-2 may be configured with a second value of the non-zero offset time period (e.g., d2) , such that the UEs receive the preamble 518 and then receive the second LP-WUS 520-2 the second non-zero offset time period (e.g., d2) thereafter. Additionally, or alternatively, in the example shown in connection with reference number 528, the network node 110 may transmit the preamble 518 if an LP-WUS 520 is to be transmitted in any of the associated LP-WUS monitoring occasions 526 (e.g., any of MO1 or MO2) .

[0121] In some aspects, the multiple LP-WUS monitoring occasions 526 may be associated with a cluster of LP-WUS monitoring occasions 526, such as a cluster of LP-WUS monitoring occasions 526 transmitted in a same beam. In such aspects, the preamble 518 may be transmitted in a first-in-time LP-WUS monitoring occasion 526 of multiple LP-WUS monitoring occasions 526 associated with the beam (e.g., MO1, in the example indicated by reference number 528) . Moreover, although not shown in Fig. 5C, in some aspects, such as  aspects in which the cluster of LP-WUS monitoring occasions 526 is associated with a relatively long duration, multiple preambles 518 may be transmitted in the cluster of LP-WUS monitoring occasions 526, such as within a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions 526. For example, a preamble may be transmitted in every T period and / or every N monitoring occasions, as described above in connection with Fig. 5A. In some aspects, the cluster of LP-WUS monitoring occasions 526 may be transmitted in the same beam in the same LP-WUS period (sometimes referred to as an LP-WUS occasion (LO) period) , may be transmitted for time domain repetition purposes, may be transmitted for different sets of UE subgroups of a same PO and / or paging frame (PF) , and / or for LP-WUSs for different POs and / or PFs.

[0122] Additionally, or alternatively, in some aspects, multiple (e.g., X) preambles 518 may be transmitted in a single LP-WUS monitoring occasion 526. For example, as indicated by reference number 530, a network node 110 may transmit multiple LP-WUSs 520 in a single LP-WUS monitoring occasion 526, such as a first LP-WUSs 520-1 through a fourth LP-WUS 520-4. Moreover, the network node 110 may transmit multiple (e.g., X) preambles 518, such as a first preamble 518-1 and a second preamble 518-2, such as for a purpose of maintaining robust timing synchronization for every LP-WUS 520 to be transmitted in the LP-WUS monitoring occasion 526. In some aspects, the quantity of preambles 518 to be transmitted in an LP-WUS monitoring occasion 526 may be associated with an upper bound, such as an upper bound defined by a relevant standard (e.g., a wireless communication standard promulgated by the 3GPP) .

[0123] In such aspects, UEs that are to receive the first LP-WUS 520-1 may be configured with a first value of the non-zero offset time period (e.g., d1) associated with first preamble 518-1, such that the UEs receive the first preamble 518-1 and then receive the first LP-WUS 520-1 the first non-zero offset time period (e.g., d1) thereafter. Similarly, UEs that are to receive the second LP-WUS 520-2 may be configured with a second value of the non-zero offset time period (e.g., d2) associated with the first preamble 518-1, such that the UEs receive the first preamble 518-1 and then receive the second LP-WUS 520-2 the second non-zero offset time period (e.g., d2) thereafter. Moreover, UEs that are to receive the third LP-WUS 520-3 may be configured with a third value of the non-zero offset time period (sometimes referred to herein as “d3” ) associated with second preamble 518-2, such that the UEs receive the second preamble 518-2 and then receive the third LP-WUS 520-3 the third non-zero offset time period (e.g., d3) thereafter. Similarly, UEs that are to receive the fourth LP-WUS 520-4 may be configured with a fourth value of the non-zero offset time period (sometimes referred to herein as “d4” ) associated with the second preamble 518-2, such that the UEs receive the second preamble 518-2 and then receive the fourth LP-WUS 520-4 the fourth non-zero offset time period (e.g., d4) thereafter.

[0124] Based at least in part on the UE 120 and the network node 110 communicating using a noncontiguous preamble and an associated LP-WUS, the UE 120 and / or the network node 110 may conserve computing, power, network, and / or communication resources that may have otherwise been consumed by low power synchronization techniques. For example, based at least in part on the UE 120 and the network node 110 communicating using a noncontiguous preamble and an associated LP-WUS, multiple LP-WUSs may be associated with a single preamble while still enabling use of relatively sparse LP-SSs, resulting in reduced preamble and LP-SS overhead, which may conserve computing, power, network, and / or communication resources that may have otherwise been used for synchronization of various UEs operating in a deep sleep mode.

[0125] As indicated above, Figs. 5A-5C are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 5A-5C.

[0126] Fig. 6 is a diagram illustrating an example process 600 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 600 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with a noncontiguous LP-WUS and an associated preamble.

[0127] As shown in Fig. 6, in some aspects, process 600 may include receiving a preamble of an LP-WUS (block 610) . For example, the UE (e.g., using reception component 802 and / or communication manager 806, depicted in Fig. 8) may receive a preamble of an LP-WUS, as described above.

[0128] As further shown in Fig. 6, in some aspects, process 600 may include receiving the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble (block 620) . For example, the UE (e.g., using reception component 802 and / or communication manager 806, depicted in Fig. 8) may receive the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble, as described above.

[0129] Process 600 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0130] In a first aspect, the preamble is associated with multiple LP-WUSs transmitted in an LP-WUS monitoring occasion.

[0131] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, multiple preambles are transmitted in the LP-WUS monitoring occasion.

[0132] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 600 includes receiving configuration information indicating at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles.

[0133] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles is pre-defined at the UE.

[0134] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the non-zero offset time period is less than or equal to a maximum non-zero offset time period.

[0135] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the preamble is associated with multiple LP-WUSs transmitted in multiple LP-WUS monitoring occasions.

[0136] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 600 includes receiving configuration information indicating the non-zero offset time period.

[0137] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the configuration information indicates the non-zero offset time period by indicating a multiple of a time domain unit.

[0138] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 600 includes determining the non-zero offset time period based at least in part on a pre-defined rule.

[0139] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the pre-defined rule is associated with an expression having a form (d + MOST) mod T =0, wherein d corresponds to the non-zero offset time period, wherein MOST corresponds to a start time of an LP-WUS monitoring occasion in which the preamble is transmitted, and wherein T corresponds to a time domain unit.

[0140] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the preamble is transmitted in a first-in-time LP-WUS monitoring occasion of multiple LP-WUS monitoring occasions associated with a beam.

[0141] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 600 includes receiving, in a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions associated with the beam, multiple preambles.

[0142] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a periodicity.

[0143] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 600 includes receiving configuration information indicating the periodicity.

[0144] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the periodicity is pre-defined at the UE.

[0145] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0146] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, process 600 includes receiving configuration information indicating the quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0147] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the quantity of LP-WUS monitoring occasions is pre-defined at the UE.

[0148] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with an LP-WUS monitoring occasion period.

[0149] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of a paging occasion or a paging frame.

[0150] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of different paging occasions or different paging frames.

[0151] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, process 600 includes receiving an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble.

[0152] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, process 600 includes receiving configuration information indicating that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble.

[0153] In a twenty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-third aspects, the preamble is shorter in duration than a duration of an LP-SS associated with the LP-WUS.

[0154] In a twenty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fourth aspects, the preamble has a shorter sequence length that a sequence length of the LP-SS.

[0155] Although Fig. 6 shows example blocks of process 600, in some aspects, process 600 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 6. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 600 may be performed in parallel.

[0156] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process 700 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 700 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network  node 110) performs operations associated with a noncontiguous low-power wakeup signal and an associated preamble.

[0157] As shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include transmitting, to a UE, a preamble of an LP-WUS (block 710) . For example, the network node (e.g., using transmission component 904 and / or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may transmit, to a UE, a preamble of an LP-WUS, as described above.

[0158] As further shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include transmitting, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble (block 720) . For example, the network node (e.g., using transmission component 904 and / or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may transmit, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble, as described above.

[0159] Process 700 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0160] In a first aspect, process 700 includes transmitting multiple LP-WUSs in an LP-WUS monitoring occasion, wherein the preamble is associated with the multiple LP-WUSs.

[0161] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 700 includes transmitting multiple preambles in the LP-WUS monitoring occasion.

[0162] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 700 includes transmitting, to the UE, configuration information indicating at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles.

[0163] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles is pre-defined at the UE.

[0164] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the non-zero offset time period is less than or equal to a maximum non-zero offset time period.

[0165] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 700 includes transmitting multiple LP-WUSs in multiple LP-WUS monitoring occasions, wherein the preamble is associated with the multiple LP-WUSs.

[0166] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 700 includes transmitting, to the UE, configuration information indicating the non-zero offset time period.

[0167] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the configuration information indicates the non-zero offset time period by indicating a multiple of a time domain unit.

[0168] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the non-zero offset time period is determinable based at least in part on a pre-defined rule.

[0169] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the pre-defined rule is associated with an expression having a form (d + MOST) mod T =0, wherein d corresponds to the non-zero offset time period, wherein MOST corresponds to a start time of an LP-WUS monitoring occasion in which the preamble is transmitted, and wherein T corresponds to a time domain unit.

[0170] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, transmitting the preamble includes transmitting the preamble in a first-in-time LP-WUS monitoring occasion of multiple LP-WUS monitoring occasions associated with a beam.

[0171] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 700 includes transmitting, in a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions associated with the beam, multiple preambles.

[0172] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a periodicity.

[0173] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 700 includes transmitting, to the UE, configuration information indicating the periodicity.

[0174] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the periodicity is pre-defined at the UE.

[0175] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0176] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, process 700 includes transmitting, to the UE, configuration information indicating the quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0177] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the quantity of LP-WUS monitoring occasions is pre-defined at the UE.

[0178] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with an LP-WUS monitoring occasion period.

[0179] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of a paging occasion or a paging frame.

[0180] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of different paging occasions or different paging frames.

[0181] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, process 700 includes transmitting, to the UE, an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble.

[0182] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, process 700 includes transmitting, to the UE, configuration information indicating that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble.

[0183] In a twenty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-third aspects, the preamble is shorter in duration than a duration of an LP-SS associated with the LP-WUS.

[0184] In a twenty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fourth aspects, the preamble has a shorter sequence length that a sequence length of the LP-SS.

[0185] Although Fig. 7 shows example blocks of process 700, in some aspects, process 700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 7. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 700 may be performed in parallel.

[0186] Fig. 8 is a diagram of an example apparatus 800 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 800 may be a UE, or a UE may include the apparatus 800. In some aspects, the apparatus 800 includes a reception component 802, a transmission component 804, and / or a communication manager 806, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 806 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 800 may communicate with another apparatus 808, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 802 and the transmission component 804.

[0187] In some aspects, the apparatus 800 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5A-5C. Additionally, or alternatively, the apparatus 800 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 600 of Fig. 6. In some aspects, the apparatus 800 and / or one or more components  shown in Fig. 8 may include one or more components of the UE 120 described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 8 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0188] The reception component 802 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 808. The reception component 802 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 800. In some aspects, the reception component 802 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 800. In some aspects, the reception component 802 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE 120 described in connection with Fig. 2.

[0189] The transmission component 804 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 808. In some aspects, one or more other components of the apparatus 800 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 804 for transmission to the apparatus 808. In some aspects, the transmission component 804 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 808. In some aspects, the transmission component 804 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE 120 described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 804 may be co-located with the reception component 802 in one or more transceivers.

[0190] The communication manager 806 may support operations of the reception component 802 and / or the transmission component 804. For example, the communication manager 806 may receive information associated with configuring reception of communications by the  reception component 802 and / or transmission of communications by the transmission component 804. Additionally, or alternatively, the communication manager 806 may generate and / or provide control information to the reception component 802 and / or the transmission component 804 to control reception and / or transmission of communications.

[0191] The reception component 802 may receive a preamble of an LP-WUS. The reception component 802 may receive the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0192] The reception component 802 may receive configuration information indicating at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles.

[0193] The reception component 802 may receive configuration information indicating the non-zero offset time period.

[0194] The communication manager 806 may determine the non-zero offset time period based at least in part on a pre-defined rule.

[0195] The reception component 802 may receive, in a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions associated with the beam, multiple preambles.

[0196] The reception component 802 may receive configuration information indicating the periodicity.

[0197] The reception component 802 may receive configuration information indicating the quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0198] The reception component 802 may receive an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble.

[0199] The reception component 802 may receive configuration information indicating that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble.

[0200] The number and arrangement of components shown in Fig. 8 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 8. Furthermore, two or more components shown in Fig. 8 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 8 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 8 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 8.

[0201] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 900 may be a network node, or a network node may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, and / or a communication manager 906, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses  and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 906 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 908, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 902 and the transmission component 904.

[0202] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5A-5C. Additionally, or alternatively, the apparatus 900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 700 of Fig. 7. In some aspects, the apparatus 900 and / or one or more components shown in Fig. 9 may include one or more components of the network node 110 described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 9 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0203] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 908. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network node 110 described in connection with Fig. 2. In some aspects, the reception component 902 and / or the transmission component 904 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and / or output signals for the apparatus 900 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and / or a fronthaul link.

[0204] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus

[0205] 908. In some aspects, one or more other components of the apparatus 900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component  904 for transmission to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network node 110 described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 904 may be co-located with the reception component 902 in one or more transceivers.

[0206] The communication manager 906 may support operations of the reception component 902 and / or the transmission component 904. For example, the communication manager 906 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 902 and / or transmission of communications by the transmission component 904. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may generate and / or provide control information to the reception component 902 and / or the transmission component 904 to control reception and / or transmission of communications.

[0207] The transmission component 904 may transmit, to a UE, a preamble of an LP-WUS. The transmission component 904 may transmit, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0208] The transmission component 904 may transmit multiple LP-WUSs in an LP-WUS monitoring occasion, wherein the preamble is associated with the multiple LP-WUSs.

[0209] The transmission component 904 may transmit multiple preambles in the LP-WUS monitoring occasion.

[0210] The transmission component 904 may transmit, to the UE, configuration information indicating at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles.

[0211] The transmission component 904 may transmit multiple LP-WUSs in multiple LP-WUS monitoring occasions, wherein the preamble is associated with the multiple LP-WUSs.

[0212] The transmission component 904 may transmit, to the UE, configuration information indicating the non-zero offset time period.

[0213] The transmission component 904 may transmit, in a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions associated with the beam, multiple preambles.

[0214] The transmission component 904 may transmit, to the UE, configuration information indicating the periodicity.

[0215] The transmission component 904 may transmit, to the UE, configuration information indicating the quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0216] The transmission component 904 may transmit, to the UE, an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble.

[0217] The transmission component 904 may transmit, to the UE, configuration information indicating that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble.

[0218] The number and arrangement of components shown in Fig. 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 9. Furthermore, two or more components shown in Fig. 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 9.

[0219] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0220] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; and receiving the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0221] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the preamble is associated with multiple LP-WUSs transmitted in an LP-WUS monitoring occasion.

[0222] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein multiple preambles are transmitted in the LP-WUS monitoring occasion.

[0223] Aspect 4: The method of Aspect 3, further comprising receiving configuration information indicating at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles.

[0224] Aspect 5: The method of Aspect 3, wherein at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles is pre-defined at the UE.

[0225] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the non-zero offset time period is less than or equal to a maximum non-zero offset time period.

[0226] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the preamble is associated with multiple LP-WUSs transmitted in multiple LP-WUS monitoring occasions.

[0227] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, further comprising receiving configuration information indicating the non-zero offset time period.

[0228] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the configuration information indicates the non-zero offset time period by indicating a multiple of a time domain unit.

[0229] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, further comprising determining the non-zero offset time period based at least in part on a pre-defined rule.

[0230] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein the pre-defined rule is associated with an expression having a form (d + MOST) mod T = 0, wherein d corresponds to the non-zero offset time period, wherein MOST corresponds to a start time of an LP-WUS monitoring occasion in which the preamble is transmitted, and wherein T corresponds to a time domain unit.

[0231] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the preamble is transmitted in a first-in-time LP-WUS monitoring occasion of multiple LP-WUS monitoring occasions associated with a beam.

[0232] Aspect 13: The method of Aspect 12, further comprising receiving, in a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions associated with the beam, multiple preambles.

[0233] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a periodicity.

[0234] Aspect 15: The method of Aspect 14, further comprising receiving configuration information indicating the periodicity.

[0235] Aspect 16: The method of Aspect 14, wherein the periodicity is pre-defined at the UE.

[0236] Aspect 17: The method of Aspect 13, wherein the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0237] Aspect 18: The method of Aspect 17, further comprising receiving configuration information indicating the quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0238] Aspect 19: The method of Aspect 17, wherein the quantity of LP-WUS monitoring occasions is pre-defined at the UE.

[0239] Aspect 20: The method of Aspect 12, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with an LP-WUS monitoring occasion period.

[0240] Aspect 21: The method of Aspect 12, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of a paging occasion or a paging frame.

[0241] Aspect 22: The method of Aspect 12, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of different paging occasions or different paging frames.

[0242] Aspect 23: The method of any of Aspects 1-22, further comprising receiving an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble.

[0243] Aspect 24: The method of any of Aspects 1-23, further comprising receiving configuration information indicating that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble.

[0244] Aspect 25: The method of any of Aspects 1-24, wherein the preamble is shorter in duration than a duration of a low-power synchronization signal (LP-SS) associated with the LP-WUS.

[0245] Aspect 26: The method of Aspect 25, wherein the preamble has a shorter sequence length that a sequence length of the LP-SS.

[0246] Aspect 27: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting, to a user equipment (UE) , a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; and transmitting, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

[0247] Aspect 28: The method of Aspect 27, further comprising transmitting multiple LP-WUSs in an LP-WUS monitoring occasion, wherein the preamble is associated with the multiple LP-WUSs.

[0248] Aspect 29: The method of Aspect 28, further comprising transmitting multiple preambles in the LP-WUS monitoring occasion.

[0249] Aspect 30: The method of Aspect 29, further comprising transmitting, to the UE, configuration information indicating at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles.

[0250] Aspect 31: The method of Aspect 29, wherein at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles is pre-defined at the UE.

[0251] Aspect 32: The method of any of Aspects 27-31, wherein the non-zero offset time period is less than or equal to a maximum non-zero offset time period.

[0252] Aspect 33: The method of any of Aspects 27-32, further comprising transmitting multiple LP-WUSs in multiple LP-WUS monitoring occasions, wherein the preamble is associated with the multiple LP-WUSs.

[0253] Aspect 34: The method of any of Aspects 27-33, further comprising transmitting, to the UE, configuration information indicating the non-zero offset time period.

[0254] Aspect 35: The method of Aspect 34, wherein the configuration information indicates the non-zero offset time period by indicating a multiple of a time domain unit.

[0255] Aspect 36: The method of any of Aspects 27-35, wherein the non-zero offset time period is determinable based at least in part on a pre-defined rule.

[0256] Aspect 37: The method of Aspect 36, wherein the pre-defined rule is associated with an expression having a form (d + MOST) mod T = 0, wherein d corresponds to the non-zero  offset time period, wherein MOST corresponds to a start time of an LP-WUS monitoring occasion in which the preamble is transmitted, and wherein T corresponds to a time domain unit.

[0257] Aspect 38: The method of any of Aspects 27-37, wherein transmitting the preamble includes transmitting the preamble in a first-in-time LP-WUS monitoring occasion of multiple LP-WUS monitoring occasions associated with a beam.

[0258] Aspect 39: The method of Aspect 38, further comprising transmitting, in a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions associated with the beam, multiple preambles.

[0259] Aspect 40: The method of Aspect 39, wherein the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a periodicity.

[0260] Aspect 41: The method of Aspect 40, further comprising transmitting, to the UE, configuration information indicating the periodicity.

[0261] Aspect 42: The method of Aspect 40, wherein the periodicity is pre-defined at the UE.

[0262] Aspect 43: The method of Aspect 39, wherein the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0263] Aspect 44: The method of Aspect 43, further comprising transmitting, to the UE, configuration information indicating the quantity of LP-WUS monitoring occasions.

[0264] Aspect 45: The method of Aspect 43, wherein the quantity of LP-WUS monitoring occasions is pre-defined at the UE.

[0265] Aspect 46: The method of Aspect 38, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with an LP-WUS monitoring occasion period.

[0266] Aspect 47: The method of Aspect 38, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of a paging occasion or a paging frame.

[0267] Aspect 48: The method of Aspect 38, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of different paging occasions or different paging frames.

[0268] Aspect 49: The method of any of Aspects 27-48, further comprising transmitting, to the UE, an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble.

[0269] Aspect 50: The method of any of Aspects 27-49, further comprising transmitting, to the UE, configuration information indicating that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble.

[0270] Aspect 51: The method of any of Aspects 27-50, wherein the preamble is shorter in duration than a duration of a low-power synchronization signal (LP-SS) associated with the LP-WUS.

[0271] Aspect 52: The method of Aspect 51, wherein the preamble has a shorter sequence length that a sequence length of the LP-SS.

[0272] Aspect 53: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-52.

[0273] Aspect 54: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-52.

[0274] Aspect 55: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-52.

[0275] Aspect 56: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-52.

[0276] Aspect 57: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-52.

[0277] Aspect 58: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-52.

[0278] Aspect 59: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-52.

[0279] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0280] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware,  microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0281] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0282] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0283] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0284] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various  aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andreceive the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.2.The UE of claim 1, wherein the preamble is associated with multiple LP-WUSs transmitted in an LP-WUS monitoring occasion.3.The UE of claim 2, wherein multiple preambles are transmitted in the LP-WUS monitoring occasion.4.The UE of claim 3, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive configuration information indicating at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles.5.The UE of claim 3, wherein at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles is pre-defined at the UE.6.The UE of claim 1, wherein the non-zero offset time period is less than or equal to a maximum non-zero offset time period.7.The UE of claim 1, wherein the preamble is associated with multiple LP-WUSs transmitted in multiple LP-WUS monitoring occasions.8.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive configuration information indicating the non-zero offset time period.9.The UE of claim 8, wherein the configuration information indicates the non-zero offset time period by indicating a multiple of a time domain unit.10.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to determine the non-zero offset time period based at least in part on a pre-defined rule.11.The UE of claim 10, wherein the pre-defined rule is associated with an expression having a form (d + MOST) mod T = 0,wherein d corresponds to the non-zero offset time period,wherein MOST corresponds to a start time of an LP-WUS monitoring occasion in which the preamble is transmitted, andwherein T corresponds to a time domain unit.12.The UE of claim 1, wherein the preamble is transmitted in a first-in-time LP-WUS monitoring occasion of multiple LP-WUS monitoring occasions associated with a beam.13.The UE of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive, in a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions associated with the beam, multiple preambles.14.The UE of claim 13, wherein the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a periodicity.15.The UE of claim 14, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive configuration information indicating the periodicity.16.The UE of claim 14, wherein the periodicity is pre-defined at the UE.17.The UE of claim 13, wherein the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a quantity of LP-WUS monitoring occasions.18.The UE of claim 17, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive configuration information indicating the quantity of LP-WUS monitoring occasions.19.The UE of claim 17, wherein the quantity of LP-WUS monitoring occasions is pre-defined at the UE.20.The UE of claim 12, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with an LP-WUS monitoring occasion period.21.The UE of claim 12, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of a paging occasion or a paging frame.22.The UE of claim 12, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of different paging occasions or different paging frames.23.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble.24.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive configuration information indicating that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble.25.The UE of claim 1, wherein the preamble is shorter in duration than a duration of a low-power synchronization signal (LP-SS) associated with the LP-WUS.26.The UE of claim 25, wherein the preamble has a shorter sequence length that a sequence length of the LP-SS.27.A network node for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to:transmit, to a user equipment (UE) , a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andtransmit, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.28.The network node of claim 27, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit multiple LP-WUSs in an LP-WUS monitoring occasion, andwherein the preamble is associated with the multiple LP-WUSs.29.The network node of claim 28, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit multiple preambles in the LP-WUS monitoring occasion.30.The network node of claim 29, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, to the UE, configuration information indicating at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles.31.The network node of claim 29, wherein at least one of a quantity of the multiple preambles or a maximum quantity associated with the multiple preambles is pre-defined at the UE.32.The network node of claim 27, wherein the non-zero offset time period is less than or equal to a maximum non-zero offset time period.33.The network node of claim 27, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit multiple LP-WUSs in multiple LP-WUS monitoring occasions, andwherein the preamble is associated with the multiple LP-WUSs.34.The network node of claim 27, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, to the UE, configuration information indicating the non-zero offset time period.35.The network node of claim 34, wherein the configuration information indicates the non-zero offset time period by indicating a multiple of a time domain unit.36.The network node of claim 27, wherein the non-zero offset time period is determinable based at least in part on a pre-defined rule.37.The network node of claim 36, wherein the pre-defined rule is associated with an expression having a form (d + MOST) mod T = 0,wherein d corresponds to the non-zero offset time period,wherein MOST corresponds to a start time of an LP-WUS monitoring occasion in which the preamble is transmitted, andwherein T corresponds to a time domain unit.38.The network node of claim 27, wherein the one or more processors, to cause the network node to transmit the preamble, are configured to cause the network node to transmit the  preamble in a first-in-time LP-WUS monitoring occasion of multiple LP-WUS monitoring occasions associated with a beam.39.The network node of claim 38, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, in a subset of the multiple LP-WUS monitoring occasions associated with the beam, multiple preambles.40.The network node of claim 39, wherein the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a periodicity.41.The network node of claim 40, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, to the UE, configuration information indicating the periodicity.42.The network node of claim 40, wherein the periodicity is pre-defined at the UE.43.The network node of claim 39, wherein the multiple preambles are spaced apart based at least in part on a quantity of LP-WUS monitoring occasions.44.The network node of claim 43, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, to the UE, configuration information indicating the quantity of LP-WUS monitoring occasions.45.The network node of claim 43, wherein the quantity of LP-WUS monitoring occasions is pre-defined at the UE.46.The network node of claim 38, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with an LP-WUS monitoring occasion period.47.The network node of claim 38, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of a paging occasion or a paging frame.48.The network node of claim 38, wherein the multiple LP-WUS monitoring occasions are associated with at least one of different paging occasions or different paging frames.49.The network node of claim 27, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, to the UE, an indication activating transmission of the LP-WUS the non-zero offset time period after the preamble.50.The network node of claim 27, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, to the UE, configuration information indicating that the LP-WUS is to be transmitted the non-zero offset time period after the preamble.51.The network node of claim 27, wherein the preamble is shorter in duration than a duration of a low-power synchronization signal (LP-SS) associated with the LP-WUS.52.The network node of claim 51, wherein the preamble has a shorter sequence length that a sequence length of the LP-SS.53.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andreceiving the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.54.A method of wireless communication performed by a network node, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andtransmitting, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.55.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of a user equipment (UE) , cause the UE to:receive a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andreceive the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.56.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network node, cause the network node to:transmit, to a user equipment (UE) , a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andtransmit, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.57.An apparatus for wireless communication, comprising:means for receiving a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andmeans for receiving the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.58.An apparatus for wireless communication, comprising:means for transmitting, to a user equipment (UE) , a preamble of a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andmeans for transmitting, to the UE, the LP-WUS a non-zero offset time period after the preamble.

Citation Information

Patent Citations

  • Aerial wake-up method and wireless communication system applying same

    CN114466431A

  • Method, device and system for reducing power consumption of false wake-up

    CN117915442A

  • Wake-up signal

    WO2019030337A1

  • Discontinuous reception method, device and readable storage medium

    WO2023030083A1