Evaluation of wake up signal quality

By evaluating WUS quality and adjusting the WUS monitoring configuration based on threshold measurements, the UE optimizes power consumption by minimizing unnecessary primary radio activation, addressing inefficiencies in wireless communication systems.

WO2026020296A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-29QUALCOMM INC +5
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/106882
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-23
Publication Date
2026-01-29

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in power consumption due to unnecessary activation of the primary radio during discontinuous reception (DRX) configurations, leading to energy waste when no downlink transmissions are expected, and there is a need for improved evaluation of wake-up signal (WUS) quality to optimize radio resource management.

Method used

A user equipment (UE) evaluates the quality of wake-up signals (WUS) by measuring reference signals and activates or deactivates the WUS monitoring configuration based on threshold values, allowing the primary radio to enter sleep mode when WUS quality is reliable, thereby reducing unnecessary radio activation and conserving power.

Benefits of technology

This approach optimizes power consumption by ensuring the primary radio is only activated when necessary, thereby reducing energy waste and improving the efficiency of wireless communication systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024106882_29012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024106882_29012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may use a wake up signal (WUS) monitoring configuration to determine whether to turn on a main radio of the UE (also referred to as a primary radio) during an active period of a discontinuous reception (DRX) period while the UE is in a radio resource control (RRC) connected mode with the network. The UE may monitor for WUSs via a wake up radio (WUR) of the UE, where the WUR uses less power than the main radio of the UE. The UE may evaluate WUS signal quality to determine whether to activate a WUS monitoring configuration. The UE may activate the WUS monitoring configuration if WUS quality is determined to be above an activation threshold quality. The UE may deactivate the WUS monitoring configuration if WUS quality is determined to be below a deactivation threshold quality.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

EVALUATION OF WAKE UP SIGNAL QUALITY

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including evaluation of wake up signal quality.BACKGROUND

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

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving, while in a radio resource control (RRC) connected state, a reference signal from a network entity, generating a measurement value based on reception of the reference signal, and transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a wake up signal (WUS) monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the  WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity, generate a measurement value based on reception of the reference signal, and transmit, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity, means for generating a measurement value based on reception of the reference signal, and means for transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity, generate a measurement value based on reception of the reference signal, and transmit, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, after transmission of the message and while in the RRC connected state, a second reference signal from the network entity, generating a second  measurement value based on reception of the second reference signal, and transmitting, to the network entity, a second message that indicates a deactivation by the UE of the WUS monitoring configuration, where the deactivation of the WUS monitoring configuration may be based on the second measurement value being failing to satisfy a second threshold measurement value.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the reference signal may include operations, features, means, or instructions for receiving the reference signal via a primary radio of the UE, where the WUS monitoring configuration may be associated with monitoring of WUSs via a secondary radio of the UE while the primary radio may be in a sleep mode.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the reference signal may include operations, features, means, or instructions for receiving the reference signal via a secondary radio of the UE, where the WUS monitoring configuration may be associated with monitoring of WUSs via the secondary radio of the UE while a primary radio of the UE may be in a sleep mode.

[0012] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the network entity, scheduling information for the reference signal, where the reception of the reference signal may be in accordance with the scheduling information.

[0013] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the network entity, control signaling that indicates the threshold measurement value.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, via the control signaling, an indication of a second threshold measurement value associated with deactivation of the WUS monitoring configuration.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the threshold measurement value may be based on a bandwidth associated with the WUS monitoring configuration, a signal duration associated with the WUS monitoring configuration, a periodicity of the WUS monitoring configuration, a repetition parameter of the WUS monitoring configuration, a code rate associated with the WUS monitoring configuration, a subcarrier spacing associated with the WUS monitoring configuration, a transmission power level associated with the WUS monitoring configuration, or any combination thereof.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the network entity while in the RRC connected state, a set of multiple reference signals that includes the reference signal and generating a set of multiple respective measurement values based on reception of the set of multiple reference signals, the set of multiple respective measurement values including the measurement value, where transmission of the message may be based on the set of multiple respective measurement values satisfying the threshold measurement value.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the network entity, control signaling that indicates a threshold quantity of the set of multiple respective measurement values associated with the threshold measurement value, where the activation of the WUS monitoring configuration may be in response to at least the threshold quantity of the set of multiple respective measurement values each satisfying the threshold measurement value.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the network entity while in the RRC connected state, a set of multiple reference signals that includes the reference signal and generating a set of multiple respective measurement values based on reception of the set of multiple reference signals, where the measurement value may be a filtered measurement value of the set of multiple respective measurement values.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, generating the measurement value may include operations, features, means, or instructions for generating the measurement value based on a second measurement associated with a communication channel between the network entity and a primary radio of the UE satisfying a second measurement threshold.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, generating the measurement value may include operations, features, means, or instructions for generating the measurement value in accordance with the WUS monitoring configuration, where a second measurement value may be generated based on the reception of the reference signal in accordance with a second WUS monitoring configuration, where the activation of the WUS monitoring configuration may be associated with the threshold measurement value, and where activation of the second WUS monitoring configuration may be associated with a second threshold measurement value.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the WUS monitoring configuration may be associated with an orthogonal-frequency-division-multiplexing-based wake-up radio of the UE and the second WUS monitoring configuration may be associated with an on-off keying-based wake-up radio of the UE and the WUS monitoring configuration may be associated with the on-off-keying-based wake-up radio and the second WUS monitoring configuration may be associated with the orthogonal-frequency-division-multiplexing-based wake-up radio.

[0022] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, during a sleep period of a discontinuous reception (DRX) configuration and via a secondary radio of the UE, a WUS in accordance with the WUS monitoring configuration and receiving, during an active period of the DRX configuration and via a primary radio of the UE, a downlink message from the network entity based on reception of the WUS.

[0023] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or  instructions for monitoring, during a sleep period of a DRX configuration and via a secondary radio of the UE, a WUS in accordance with the WUS monitoring configuration and refraining from monitoring, during an active period of the DRX configuration, for a downlink message from the network entity based on an absence of the WUS during the sleep period.

[0024] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0025] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports evaluation of wake up signal (WUS) quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 2 shows examples of WUS timing diagrams that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 4 shows an example of a WUS monitoring configuration activation and deactivation diagram that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 10 and 11 show flowcharts illustrating methods that support evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0034] Some user equipments (UEs) may include a wake up radio (WUR) in addition to a main radio. The main radio may also be referred to as a primary radio. The WUR may also be referred to as a secondary radio. A UE may use the WUR to monitor for wake up signals (WUSs) , reference signals (for channel estimation) , and / or synchronization signals (SSs) (for synchronization with network timing) while the main radio of the UE is in a sleep mode. The WUR may consume less power than the main radio, and accordingly inclusion of a WUR may save power at the UE by enabling the UE to enter the main radio into a sleep mode. For example, while the UE is in a radio resource control (RRC) idle mode or an RRC inactive mode, the UE may monitor for WUSs in paging occasions (POs) to determine whether to reconnect with the network (e.g., whether to enter the RRC connected mode) .

[0035] In some examples, while in an RRC connected mode with the network, a UE may operate in accordance with a periodic discontinuous reception (DRX) configuration. In a DRX configuration, the UE may wake the main radio of the UE (e.g., may turn on the main radio) during the active duration (also referred to as the active period) of the DRX configuration to monitor for a physical downlink control channel (PDCCH) transmission which may schedule a shared channel communication (e.g., a physical downlink shared channel (PDSCH) transmission or a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission) , and the UE may enter the main radio into a sleep mode during the inactive duration (also referred to as the inactive period, the sleep duration, or the sleep period) of the DRX configuration. In some DRX active durations, the UE may not receive a PDCCH transmission from the network, for example, if the network does not identify any traffic to communicate with the UE. In such cases, turning on the main radio during the DRX active duration to monitor for a PDCCH transmission which the network does not transmit may waste energy at the UE.

[0036] In some examples, while the UE is in the RRC connected mode, the network may transmit a WUS to indicate to the UE to turn on the main radio of the UE to monitor for a PDCCH transmission during an active period of a given DRX period. Accordingly, if a WUS monitoring configuration during a DRX configuration is activated, and if the UE does not receive a WUS during the DRX sleep duration of a given DRX period, the UE may refrain from turning on the main radio of the UE to monitor during the corresponding active period of the DRX configuration. Reception of WUSs may satisfy a reliability threshold in order to avoid missing WUSs and thus missing PDDCH transmissions. WUSs received via the WUR, however, may experience different channel conditions and / or may use different coding parameters than the communication channel between the main radio and the UE and the serving network entity. Accordingly, the UE may perform a WUS quality evaluation, for example, via measurement of a WUS reference signal prior to activation of a WUS monitoring configuration. A WUS monitoring configuration may refer to a configuration where the UE monitors for a WUS to determine whether to wake the main radio of a UE for an active period of a DRX configuration. If the quality of a WUS reference signal exceeds a threshold, the UE may transmit a signal to the network to activate the WUS monitoring configuration. After activation of the WUS monitoring configuration, the UE may continue to monitor the WUS quality, and if the WUS quality drops below a second threshold, the UE may transmit a signal to the network to deactivate the WUS monitoring configuration.

[0037] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to WUS timing diagrams, WUS monitoring configuration activation and deactivation diagrams, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to evaluation of WUS quality.

[0038] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A)  network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0039] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0040] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0041] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node  may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0042] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0043] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a  protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0044] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0045] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., RRC, service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) ,  or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0046] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul  communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0047] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support test as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0048] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0049] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the  network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0050] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., SSs, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0051] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier,  or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0052] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0053] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0054] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless  communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0055] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0056] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0057] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0058] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be  referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0059] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0060] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in  which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0061] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0062] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0063] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be  outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0064] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0065] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be  associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0066] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0067] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0068] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to  shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0069] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0070] In some examples, a UE 115 may include a WUR and a main radio. While in an RRC connected mode, the UE 115 may operate in accordance with a periodic DRX configuration. In a DRX configuration, the UE 115 may turn on the main radio during the active periods of the DRX configuration and may put the main radio into a sleep mode during the sleep periods (also referred to as the off durations or off periods) of the DRX configuration. During the active periods, the UE 115 may monitor for a PDCCH transmission that may schedule a data communication (e.g., a PDSCH transmission or a PUSCH transmission) for the UE 115. The network entity 105 may not transmit a PDCCH transmission when the network entity 105 does not identify traffic to  communicate between the UE 115 and the network entity 105, in which case the UE 115 may waste energy monitoring for a PDDCH transmission that the network entity 105 will not send. Accordingly, in some examples, the network entity 105 and the UE 115 may operate in accordance with a WUS monitoring configuration. In accordance with a WUS monitoring configuration, within a given DRX period, the network entity 105 may transmit a WUS during the DRX sleep period to indicate for the UE 115 to turn on the main radio of the UE 115 during the corresponding DRX active period. The UE 115 may monitor for the WUS using the WUR. Accordingly, if the UE 115 does not receive a WUS during sleep period of a DRX period, the UE 115 may not wake the main radio to monitor for a PDDCH during the corresponding DRX active period of the DRX period. Thus, the UE 115 may save energy by waking the main radio of the UE 115 when a WUS indicates that the network entity 105 will transmit a PDCCH transmission to the UE 115 in a corresponding DRX active period and not waking the main radio of the UE 115 when the UE does not receive a WUS that indicates that the network entity 105 will transmit a PDCCH transmission to the UE 115 in a corresponding DRX active period.

[0071] In some examples, the UE 115 may activate a WUS monitoring configuration if the UE 115 determines that the WUS quality exceeds an activation threshold. For example, if the UE 115 misses a WUS, the UE 115 may correspondingly miss a PDCCH transmission and the data transmission scheduled by the missed PDCCH transmission. Accordingly, the UE 115 may perform a WUS quality evaluation, for example, via measurement of a WUS reference signal prior to activation of a WUS monitoring configuration. If the quality of a WUS reference signal exceeds a threshold, the UE may transmit a signal to the network to activate the WUS monitoring configuration. After activation of the WUS monitoring configuration, the UE 115 may continue to monitor WUS quality, and if WUS quality drops below a second threshold, the UE 115 may transmit a signal to the network to deactivate the WUS monitoring configuration.

[0072] FIG. 2 shows an example of a WUS timing diagram 200 associated with the RRC inactive / idle mode and a WUS timing diagram 250 associated with the RRC connected mode that support evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The WUS timing diagram 200 and the WUS timing  diagram 250 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100.

[0073] As described herein, a UE 115 may include a main radio 205 and a WUR 210. The WUR 210 may be a radio receiver circuit designed to have low energy consumption (e.g., as compared to the main radio 205) . When the UE 115 does not expect to transmit or receive data, the UE 115 may enter the main radio 205 into a low power state (e.g., a sleep state or a sleep mode) . While the main radio 205 is in the sleep state, the UE 115 may use the WUR 210 to monitor for WUSs (e.g., low power WUSs) . For example, when a network entity 105 has data to transmit to the UE 115, the network entity 105 may transmit a WUS to the UE 115, which the UE 115 may receive via the WUR 210. Based on reception of a WUS, the UE 115 may wake the main radio from the sleep state to monitor for signals from the network entity 105.

[0074] As shown in the WUS timing diagram 200, while the UE 115 is in an RRC idle state or an RRC inactive state, the UE 115 may monitor for WUSs 225 to determine whether to wake the main radio 205. For example, WUS occasions 215 may be configured in accordance with a WUS monitoring periodicity 220. For example, the UE 115 may monitor a WUS occasion 215 in a first WUS monitoring period 220-a. The network entity 105 may not have a paging message for the UE 115 during the first WUS monitoring period 220-a and accordingly the network entity 105 may not transmit a WUS in the WUS occasion 215. Accordingly, the UE 115 may keep the main radio 205 in the sleep mode during the first WUS monitoring period 220-a. The network entity 105 may identify paging data for the UE 115 during the second WUS monitoring period 220-b, and accordingly the network entity 105 may transmit a WUS 225 to the UE 115. The UE 115 may receive the WUS 225 via the WUR 210 and may wake the main radio 205 based on reception of the WUS 225. The UE 115 may use the main radio 205 to monitor for an SSB 235 from the network entity 105 after a wake up duration 230 (e.g., a time to wake up the main radio 205 after reception of the WUS 225) . The UE 115 may use the SSB 235 to synchronize timing with the network entity 105 and / or to receive system information from the network entity 105, and the UE 115 may receive a paging message 240 via the main radio 205 in a PO based on reception of the SSB 235. While the UE 115 is in the RRC idle state or the RRC inactive state, the UE 115 may monitor  for SSs 245 via the WUR 210 to assist the WUR 210 with timing and / or frequency synchronization with the network.

[0075] While the UE is in the RRC connected state, WUSs 270 may be used for PDCCH monitoring as shown in the WUS timing diagram 250. For example, while in the RRC connected state, the UE 115 may operate in accordance with a periodic DRX configuration. For example, each DRX period 265 may include a sleep period 255 and an active period 260. In accordance with a WUS monitoring configuration, the main radio 205 of the UE 115 may be in the sleep state during the sleep periods 255. The UE 115 may monitor for WUSs 270 via the WUR 210 during the sleep periods 255, and if the UE 115 receives a WUS via the WUR 210 during a sleep period 255 of DRX period 265, the UE 115 may wake the main radio 205 during the active period of the DRX period 265 to monitor for a PDCCH transmission 275.

[0076] For example, the UE 115 may not detect a WUS during the sleep period 255-a of the DRX period 265-a, and accordingly, the UE 115 may keep the main radio 205 in the sleep mode during the active period 260-a of the DRX period 265-a. The UE 115 may detect a WUS 270 during the sleep period 255-b of the DRX period 265-b, and accordingly, the UE 115 may wake the main radio 205 during the active period 260-b of the DRX period 265-b. The UE 115 may use the main radio 205 to monitor for the PDCCH transmission 275 after a wake up duration 230 after the UE 115 receives the WUS 270. The UE 115 may monitor for the PDCCH transmission 275 during the active period 260-b of the DRX period 265-b. The PDCCH transmission 275 may schedule a shared channel communication 280 (e.g., a PDSCH transmission or a PUSCH transmission) which the UE 115 may communicate via the main radio 205.

[0077] In some examples, the UE 115 may use the WUR 210 for radio resource management (RRM) measurements. For example, some measurements may be offloaded from the main radio 205 to the WUR 210. For the RRC idle state and the RRC inactive state, the network entity 105 may configure the SSs 245 and / or the WUS occasions 215 and / or paging monitoring occasions triggered by WUSs 225. For example, the network entity 105 may specify the configuration, subgroupings, and entry / exit conditions for WUS monitoring in the RRC idle state and the RRC inactive state. As another example, the network entity 105 may configure the periodicity of the SSs 245 for synchronization and / or RRM with the serving cell via the WUR 210 in the  RRC idle state and the RRC inactive state. In some examples, the SSs 245 may be primary synchronization signals (PSSs) and / or secondary synchronization signals (SSSs) (e.g., which may be components of SSBs) . In some examples, RRM measurements for performance by the WUR 210 may be relaxed in the RRC idle state and the RRC inactive state as compared to RRM measurements performed by the main radio 205.

[0078] In some examples, a WUS monitoring configuration in the RRC connected mode (e.g., to indicate whether to monitor for a PDCCH in a DRX active period) may be activated or deactivated by the network entity 105, for example, via control signaling such as RRC signaling, a MAC control element (MAC-CE) , or a downlink control information (DCI) . In some examples, the UE 115 may provide assistance information for activation or deactivation of the WUS monitoring configuration in the RRC connected mode. WUS reception quality may be a key factor considered for activation of the WUS monitoring configuration in the RRC connected mode. As described herein, a UE 115 may perform a WUS quality evaluation, for example, via measurement of a WUS reference signal prior to activation of the WUS monitoring configuration while the UE is in the RRC connected mode. For example, if the quality of a WUS reference signal exceeds a threshold, the UE 115 may transmit a signal to the network to activate the WUS monitoring configuration. After activation of the WUS monitoring configuration, the UE 115 may continue to monitor WUS quality, and if WUS quality drops below a second threshold, the UE 115 may transmit a signal to the network to deactivate the WUS monitoring configuration.

[0079] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 300 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the WUS timing diagram 200, or the WUS timing diagram 250. For example, the wireless communications system 300 includes a UE 115-a and a network entity 105-a, which may be examples of a UE 115 and a network entity 105 described with respect to FIG. 1. The UE 115-a may include a main radio 205-a and a WUR 210-a, which may be examples of a main radio 205 and a WUR 210 as described with reference to FIG. 2.

[0080] The network entity 105-a may communicate with the UE 115-a via a communication link 125-a, which may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. In some cases, the communication link 125-a may include an example of an access link (e.g., a Uu link) . The communication link 125-a may include a bi-directional link that enables both uplink and downlink communication. For example, the UE 115-a may transmit uplink signals 305, such as uplink control signals or uplink data signals, to the network entity 105-a using the communication link 125-a, and the network entity 105-a may transmit downlink signals 310, such as downlink control signals or downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-a.

[0081] The UE 115-a may indicate to the network entity 105-a whether to activate or deactivate a WUS monitoring configuration while the UE 115-a is in the RRC connected mode with the network entity 105-a. For example, when the WUS monitoring configuration is activated, the UE 115-a may enter the main radio 205-a into a sleep state during the DRX sleep periods and the DRX active periods of a DRX configuration unless the UE 115-a receives a WUS 335 via the WUR 210-a during a DRX sleep period in accordance with the WUS monitoring configuration. If the UE 115-a receives a WUS 335 via the WUR 210-a during a DRX sleep period in accordance with the WUS monitoring configuration, the UE 115-a may wake the main radio 205-a during the subsequent DRX active period to receive a PDCCH transmission 340 from the network entity 105-a, and the PDCCH transmission 340 may schedule a shared channel communication with the network entity 105-a.

[0082] To determine whether to activate or deactivate a WUS monitoring configuration, the UE 115-a may perform a quality measurement on a reference signal 315 (or a set of reference signals 315) . If the WUS monitoring configuration is deactivated, the UE 115-a may transmit a control message 320 that indicates activation of the WUS monitoring configuration if the quality measurement of the reference signal 315 (or a set of reference signals 315) satisfies (e.g., exceeds) a first threshold measurement quality. The first threshold measurement quality may be referred to as Qactivate. After activation of the WUS monitoring configuration, the UE 115-a may perform a quality measurement on a reference signal 325 (or a set of reference signals 325) . The UE 115-a may transmit a control message 330 that indicates deactivation of the WUS monitoring configuration if the quality measurement of the reference signal  325 (or a set of reference signals 325) fails to satisfy (e.g., does not exceed) a second threshold measurement quality. The second threshold measurement quality may be referred to as Qdeactivate. If the quality measurement of the reference signal 325 (or a set of reference signals 325) satisfies the second threshold measurement quality, the UE 115-a may continue to perform WUS monitoring in accordance with the WUS monitoring configuration (e.g., the UE 115-a may not deactivate the WUS monitoring configuration) . In some examples, Qactivate may be the same as Qdeactivate (e.g., one threshold measurement quality may be used for both activation and deactivation of the WUS monitoring configuration) .

[0083] In some examples, the UE 115-a may perform the quality measurements of the WUS reference signals (e.g., the reference signal 315 and the reference signal 325) using the main radio 205-a. For example, the WUS reference signals may be SSBs, CSI reference signals (CSI-RSs) , or a combination of SSBs and CSI-RSs, received via the main radio 205-a. In some examples, the UE 115-a may perform the quality measurements of the WUS reference signals (e.g., the reference signal 315 and the reference signal 325) using the WUR 210-a. For example, the WUS reference signals may be low power SSs received via the WUR 210-a. The WUR 210-a may be an on-off keying (OOK) -based WUR or a OFDM-based WUR. In some examples, the UE 115-a may include an OOK-based WUR and a OFDM-based radio. In some examples, the generated measurements may be reference signal received power (RSRP) measurements, reference signal received quality (RSRQ) measurements, signal to noise (SNR) measurements, or signal to interference and noise (SINR) measurements.

[0084] In some examples, the network entity 105-a may transmit control signaling 345 to the UE 115-a which may configure the WUS reference signals (e.g., the reference signal 315 and the reference signal 325) used to perform the WUS quality evaluation. For example, the control signaling 345 may be RRC signaling or MAC signaling. In some examples, the control signaling 345 may indicate an initial configuration of the WUS reference signals, and additional control signaling 350 such as a MAC-CE or DCI may indicate an update to the configuration of the WUS reference signals.

[0085] The threshold Qactivate may correspond to the WUS reference signal quality (e.g., the RSRP / RSRQ / SINR level) at which the WUS 335 can be reliably received (e.g., detected / decoded) . For example, the threshold Qactivate may correspond to the WUS  reference signal quality where the detection rate is at least X%. The threshold Qdeactivate may correspond to the WUS reference signal quality (e.g., the RSRP / RSRQ / SINR level) at which the WUS 335 cannot be reliably received (e.g., detected / decoded) . For example, the threshold Qdeactivate may correspond to the WUS reference signal quality where the detection rate is less than Y%. In some examples, X%and / or Y%may be configured by the network entity 105-a (e.g., in the control signaling 345) . In some examples, X%and / or Y%may be predefined or standardized. In some examples, the control signaling 345 may configure parameters of the WUS monitoring configuration, such as a bandwidth of the WUSs 335, a periodicity of the WUSs 335, a signal duration or quantity of symbols for the WUSs 335, whether repetition is enabled for the WUSs 335, a quantity of repetitions of the WUSs 335, a code rate of the WUSs 335, a subcarrier spacing of the WUSs 335, and / or whether power boosting is used for the WUSs 335 with respect to the WUS reference signals (e.g., the reference signal 315 or the reference signal 325) . In some examples, one or more of the WUS monitoring parameters may be standardized or predefined. In some examples, Qactivate and / or Qdeactivate may be based on the parameters of the WUS monitoring configuration. In some examples, the UE 115-a may transmit signaling 355 which may indicate parameters for the WUS monitoring configuration needed to meet Qactivate and / or Qdeactivate, for example, based on measurements of the WUS reference signals (e.g., the reference signal 315 or the reference signal 325) . In some examples, the UE 115-a may evaluate the WUS reference signal quality levels (e.g., RSRP / RSRQ / SNR / SINR levels) that correspond to the X%and Y%detection rates with the configured WUS monitoring parameters. Accordingly, the UE 115-a may determine the Qactivate and Qdeactivate based on the evaluated WUS reference signal quality levels (e.g., RSRP / RSRQ / SNR / SINR levels) . In some examples, the network entity 105-a may indicate (e.g., in the control signaling 345) an offset to apply to the evaluated WUS reference signal quality levels used to determine Qactivate and Qdeactivate. In some examples, the UE 115-a may determine a calibrated offset to apply to the evaluated WUS reference signal quality levels used to determine offset to apply to the evaluated WUS reference signal quality levels used to determine Qactivate and Qdeactivate. In some examples, the network entity 105-a may indicate, for example, in the control signaling 345, Qactivate and Qdeactivate.

[0086] In some examples, the UE 115-a may evaluate WUS reference signals (e.g., the reference signals 315 or the reference signals 325) over a WUS activation / deactivation evaluation period to determine whether the measured quality of the WUS reference signals meet the Qactivate and Qdeactivate. For example, the WUS reference signals may be transmitted periodically, and the evaluation periods may correspond to integer multiples of the WUS reference signal periodicity (TWUS-RS) . For example, the activation evaluation period, TWUS-activation-evaluation, may be equal to M*TWUS-RS. Similarly, the deactivation evaluation period, TWUS-deactivation-evaluation, may be equal to N*TWUS-RS. In some examples, the UE 115-a may determine a filtered measurement value for the M measurements (e.g., of a set of M reference signals 315) in the activation evaluation period, and the UE 115-a may compare the filtered measurement value to Qactivate to determine whether to activate the WUS monitoring configuration. Similarly, the UE 115-a may determine a filtered measurement value for the N measurements (e.g., of a set of N reference signals 325) in the deactivation evaluation period, and the UE 115-a may compare the filtered measurement value to Qdeactivate to determine whether to deactivate the WUS monitoring configuration. In some examples, the UE 115-a may determine to activate the WUS monitoring configuration if all or if a threshold quantity of the M measurements (e.g., of a set of M reference signals 315) satisfy Qactivate. Similarly, the UE 115-a may determine to deactivate the WUS monitoring configuration if all or if a threshold quantity of the N measurements (e.g., of a set of N reference signals 325) fail to satisfy Qdeactivate.

[0087] In some examples, M and N may be determined based on measurement accuracies of the WUS reference signals e.g., the reference signals 315 or the reference signals 325) . In some examples, M and N may be determined based on whether the main radio 205-a or the WUR 210-a is used to perform the measurements and / or the measurement accuracies associated with the main radio 205-a or the WUR 210-a. In some examples, M and N may be determined based on the periodicity of the DRX configuration for the RRC connected mode. In some examples, the network entity 105-a may configure M and / or N (e.g., in the control signaling 345) . In some examples, separate evaluation periods may be configured for an OOK-based WUR and an OFDM-based WUR.

[0088] In some examples, the conditions for evaluating whether to activate the WUS monitoring configuration may be configured for the UE 115-a. For example, the UE 115-a may determine to generate a measurement value for the reference signal 315 for comparison to Qactivate if the serving cell measurement metrics (e.g., the RSRP, RSRQ, or SINR for the communication link between the UE 115-a and the serving cell associated with the network entity 105-a) satisfy a configured threshold. As another example, the network entity 105-a may indicate (e.g., in the control signaling 345) for the UE 115-a to begin WUS evaluation (e.g., to generate a measurement value for the reference signal 315 for comparison to Qactivate) based on serving cell measurements reported by the UE 115-a in a measurement report 360. Similarly, the UE 115-a may begin evaluating whether to deactivate the WUS monitoring configuration when the serving cell measurement metrics (e.g., the RSRP, RSRQ, or SINR for the communication link between the UE 115-a and the serving cell associated with the network entity 105-a) fall below a configured threshold or based on a network indication based on UE-reported serving cell measurements.

[0089] As described herein, in some examples, the UE 115-a may include two WURs 210 (e.g., an OFDM-based WUR 210 and an OOK-based WUR 210) . The UE 115-a may be configured with two sets of activation / deactivation thresholds (e.g., Qactivate and Qdeactivate) and detections rates (e.g., X% / Y%) for the two WURs 210 (e.g., one set of activation / deactivation thresholds and detection rates for the OFDM-based WUR 210 and one set of activation / deactivation thresholds and detection rates for the OOK-based WUR 210) . In some examples, for a given WUS reference signal (e.g., a reference signal 315 or a reference signal 325) , the UE 115-a may use one of the two sets of activation / deactivation thresholds and detection rates. In some examples, the UE may use the better of the two sets of activation / deactivation thresholds and detection rates for the given WUS reference signal. For example, the UE 115-a may not use Qactivate for the OOK-based WUR 210 and Qdeactivate for the same WUS reference signal. In some examples, for a given WUS reference signal (e.g., a reference signal 315 or a reference signal 325) , the UE 115-a may use either of the two configured sets of activation / deactivation thresholds and detection rates. For example, if the UE 115-a uses the OOK-based WUR to receive a given WUS reference, the UE 115-a may use the set of activation / deactivation thresholds and detection rates configured for the OOK-based  WUR for evaluation of that given WUS reference signal. Similarly, if the UE 115-a uses the OFDM-based WUR to receive a given WUS reference, the UE 115-a may use the set of activation / deactivation thresholds and detection rates configured for the OFDM-based WUR for evaluation of that given WUS reference signal. In some examples, the UE 115-a may support either or both of an OOK-based WUR 210 and an OFDM-based WUR 210 for a given WUS reference signal configuration.

[0090] In some examples, the network entity 105-a may explicitly configure (e.g., in the control signaling 345) whether a WUS reference signal (e.g., a reference signal 315 or a reference signal 325) carries information by an overlaid OFDM sequence. For example, if the network entity 105-a configures an overlaid OFDM sequence to carry information, the UE 115-a may use either the OOK-based WUR 210 or the OFDM-based WUR 210 for the evaluation of the WUS reference signal. As another example, if the network entity 105-a does not configure the WUS reference signal to carry information by an overlaid OFDM sequence, the WUS reference signal may not carry an OFDM sequence that conveys information, and only the OOK sequence of the WUS reference signal may carry information. In such examples, the set of activation / deactivation thresholds and detection rates configured for the OOK-based WUR 210 may be used to evaluate the WUS reference signal.

[0091] FIG. 4 shows an example of a WUS monitoring configuration activation and deactivation diagram 400 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The WUS monitoring configuration activation and deactivation diagram 400 may implement or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 300.

[0092] In an RRC connected mode, a UE 115 may perform WUS evaluation based on measurements of WUS reference signals to determine whether to activate or deactivate a WUS monitoring configuration. If the WUS monitoring configuration is deactivated, the UE 115 may determine to activate the WUS monitoring configuration if the quality measurement of the reference signal satisfies (e.g., exceeds) a first threshold measurement quality Qactivate. For example, the UE 115 may generate a measurement value 405-a for a WUS reference signal at a first time t1 before the WUS monitoring configuration is activated. The measurement value 405-a may not satisfy the WUS  monitoring configuration activation threshold Qactivate, and accordingly the UE 115 may not activate the WUS monitoring configuration at the first time t1 (e.g., may not transmit a message to the network entity 105 indicating to activate the WUS monitoring configuration) . The UE 115 may generate a measurement value 405-b for a WUS reference signal at a second time t2 before the WUS monitoring configuration is activated. The measurement value 405-b may satisfy the WUS monitoring configuration activation threshold Qactivate, and accordingly the UE 115 may activate the WUS monitoring configuration at the second time t2 (e.g., may transmit a message to the network entity 105 indicating to activate the WUS monitoring configuration) .

[0093] After activation of the WUS monitoring configuration, the UE 115 may perform WUS evaluation based on measurements of WUS reference signals to determine whether to deactivate the WUS monitoring configuration. If the WUS monitoring configuration is activated, the UE 115 may determine to deactivate the WUS monitoring configuration if the quality measurement of the reference signal fails to satisfy (e.g., is below) a second threshold measurement quality Qdeactivate. For example, the UE 115 may generate a measurement value 405-c for a WUS reference signal at a third time t3 after the WUS monitoring configuration is activated based on the measurement value 405-b at the second time t2. The measurement value 405-c may satisfy the WUS monitoring configuration deactivation threshold Qdeactivate, and accordingly the UE 115 may not deactivate the WUS monitoring configuration at the third time t3 (e.g., may not transmit a message to the network entity 105 indicating to deactivate the WUS monitoring configuration) . The UE 115 may generate a measurement value 405-d for a WUS reference signal at a fourth time t4. The measurement value 405-d may fail to satisfy the WUS monitoring configuration deactivation threshold Qdeactivate, and accordingly the UE 115 may deactivate the WUS monitoring configuration at the fourth time t4 (e.g., may transmit a message to the network entity 105 indicating to deactivate the WUS monitoring configuration) .

[0094] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 may include a UE 115-b and a network entity 105-b, which may be examples of a UE 115 and a network entity 105 as described herein. In the following description of the process flow 500, the communications between the network entity  105-b and the UE 115-b may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the network entity 105-b and the UE 115-b may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 500, and other operations may be added to the process flow 500.

[0095] At 505, the UE 115-b may receive, while in an RRC connected state, a reference signal from the network entity 105-b.

[0096] At 510, the UE 115-b may generate a measurement value based on reception of the reference signal.

[0097] At 515, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b, a message that indicates an activation by the UE 115-b of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state. The activation of the WUS monitoring configuration may be based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0098] In some examples, the UE 115-b may receive, after transmission of the message and while in the RRC connected state, a second reference signal from the network entity 105-b. In such examples, the UE 115-b may generate a second measurement value based on reception of the second reference signal. The UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b, a second message that indicates a deactivation by the UE 115-b of the WUS monitoring configuration. The deactivation of the WUS monitoring configuration may be based on the second measurement value failing to satisfy a second threshold measurement value associated with deactivation of the WUS monitoring configuration.

[0099] In some examples, the UE 115-b may receive the reference signal via a primary radio of the UE 115-b (e.g., a main radio 205 as described herein) . In such examples, the WUS monitoring configuration may be associated with monitoring for WUSs via a secondary radio of the UE 115-b (e.g., a WUR 210 as described herein) while the primary radio of the UE 115-b is in a sleep mode

[0100] In some examples, the UE 115-b may receive the reference signal via a secondary radio of the UE 115-b (e.g., a WUR 210 as described herein) . In such  examples, the WUS monitoring configuration may be associated with monitoring for WUSs via the secondary radio of the UE 115-b while the primary radio of the UE 115-b (e.g., a main radio 205 as described herein) is in a sleep mode.

[0101] In some examples, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b, scheduling information for the reference signal. The UE 115-b may receive the reference signal at 705 in accordance with the scheduling information. For example, the network entity 105-b may indicate which reference signals to use for WUS quality evaluation for WUS monitoring configuration activation / deactivation.

[0102] In some examples, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b, control signaling that indicates the threshold measurement value associated with activation of the WUS monitoring configuration. In some examples, the control signaling may indicate a second threshold measurement value associated with deactivation of the WUS monitoring configuration.

[0103] In some examples, the threshold measurement value may be based on a bandwidth associated with the WUS monitoring configuration, a signal duration associated with the WUS monitoring configuration, a periodicity of the WUS monitoring configuration, a repetition parameter of the WUS monitoring configuration, a code rate associated with the WUS monitoring configuration, a subcarrier spacing associated with the WUS monitoring configuration, a transmission power level associated with the WUS monitoring configuration, or any combination thereof

[0104] In some examples, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b while in the RRC connected state, a set of multiple reference signals (e.g., N reference signals over a period of time) . The UE 115-b may generate a set of multiple respective measurement values based on reception of the set of multiple reference signals. The set of multiple respective measurement values may include the measurement value, and transmission of the message may be based on the set of multiple respective measurement values satisfying the threshold measurement value. Similarly, the UE 115-b may transmit a second message to the network entity 105-b to deactivate the WUS monitoring configuration based on a set of multiple respective measurement values failing to satisfy a second threshold measurement value associated with deactivation of the WUS monitoring configuration. In some examples, the network  entity 105-b may transmit control signaling that indicates a threshold quantity of the set of multiple respective measurement values associated with the threshold measurement value, and the activation of the WUS monitoring configuration may be in response to at least the threshold quantity of the set of multiple respective measurement values each satisfying the threshold measurement value.

[0105] In some examples, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b while in the RRC connected state, a set of multiple reference signals (e.g., N reference signals over a period of time) . The UE 115-b may generate a set of multiple respective measurement values based on reception of the set of multiple reference signals. The measurement value generated at 510 may be a filtered measurement value based on the set of multiple respective measurement values. Similarly, the UE 115-b may transmit a second message to the network entity to deactivate the WUS monitoring configuration based on a filtered measurement value for a set of multiple respective measurement values failing to satisfy a second threshold measurement value associated with deactivation of the WUS monitoring configuration. In some examples, the network entity 105-b may transmit control signaling indicating how may measurement values to use to generate a filtered measurement value (e.g., either for activation or deactivation of the WUS monitoring configuration) .

[0106] In some examples, the UE 115-b may generate the measurement value at 510 based on a second measurement associated with a communication channel between the network entity 105-b and a primary radio of the UE 115-b (e.g., a main radio 205 as described herein) satisfying a second measurement threshold.

[0107] In some examples, the UE 115-b may generate the measurement value in accordance with the WUS monitoring configuration, and a second measurement value may be generated by the UE 115-b based on the reception of the reference signal in accordance with a second WUS monitoring configuration. In such examples, the activation of the WUS monitoring configuration may be associated with the threshold measurement value, and activation of the second WUS monitoring configuration may be associated with a second threshold measurement value. In some examples, the WUS monitoring configuration is associated with an OFDM-based wake-up radio of the UE and the second WUS monitoring configuration is associated with an OOK-based wake-up radio of the UE. In some examples, the WUS monitoring configuration is associated  with the OOK-based wake-up radio and the second WUS monitoring configuration is associated with the OFDM-based wake-up radio.

[0108] In some examples, the UE 115-b may receive, during a sleep period of a DRX configuration and via a secondary radio of the UE 115-b (e.g., a WUR 210 as described herein) , a WUS from the network entity 105-b in accordance with the WUS monitoring configuration. In such examples, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b during an active period of the DRX configuration and via a primary radio (e.g., a main radio 205 as described herein) of the UE 115-b, a downlink message (e.g., a PDCCH transmission) based on reception of the WUS. For example, the UE 115-b may wake the primary radio during the active period of the DRX configuration based on reception of the WUS via the secondary radio.

[0109] In some examples, the UE 115-b may monitor, during a sleep period of a DRX configuration and via a secondary radio of the UE 115-b (e.g., a WUR 210 as described herein) , for a WUS in accordance with the WUS monitoring configuration. In such examples, the UE 115-b may refrain from monitoring, during an active period of the DRX configuration, for a downlink message from the network entity 105-b based on an absence of the WUS during the sleep period. For example, the UE 115-b may refrain from waking the primary radio of the UE 115-b (e.g., a main radio 205 as described herein) during the active period of the DRX configuration based on not detecting the WUS during the corresponding sleep period of the DRX configuration.

[0110] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0111] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with  various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to evaluation of WUS quality) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0112] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to evaluation of WUS quality) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0113] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of evaluation of WUS quality as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0114] In some examples, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0115] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be  implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0116] In some examples, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0117] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a measurement value based on reception of the reference signal. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0118] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for reduced power consumption and more efficient utilization of communication resources.

[0119] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0120] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to evaluation of WUS quality) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0121] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to evaluation of WUS quality) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0122] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of evaluation of WUS quality as described herein. For example, the communications manager 720 may include a reference signal reception manager 725, a reference signal measurement manager 730, a WUS monitoring configuration activation manager 735, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some examples, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the  communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0123] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal reception manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity. The reference signal measurement manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a measurement value based on reception of the reference signal. The WUS monitoring configuration activation manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0124] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of evaluation of WUS quality as described herein. For example, the communications manager 820 may include a reference signal reception manager 825, a reference signal measurement manager 830, a WUS monitoring configuration activation manager 835, a reference signal scheduling manager 840, a WUS reference signal monitoring activation manager 845, a WUS monitoring configuration manager 850, a WUS manager 855, a DRX manager 860, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0125] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The reference signal reception manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, while in a  RRC connected state, a reference signal from a network entity. The reference signal measurement manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a measurement value based on reception of the reference signal. The WUS monitoring configuration activation manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0126] In some examples, the reference signal reception manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, after transmission of the message and while in the RRC connected state, a second reference signal from the network entity. In some examples, the reference signal measurement manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a second measurement value based on reception of the second reference signal. In some examples, the WUS monitoring configuration activation manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, a second message that indicates a deactivation by the UE of the WUS monitoring configuration, where the deactivation of the WUS monitoring configuration is based on the second measurement value failing to satisfy a second threshold measurement value.

[0127] In some examples, to support receiving the reference signal, the reference signal reception manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the reference signal via a primary radio of the UE, where the WUS monitoring configuration is associated with monitoring of WUSs via a secondary radio of the UE while the primary radio is in a sleep mode.

[0128] In some examples, to support receiving the reference signal, the reference signal reception manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the reference signal via a secondary radio of the UE, where the WUS monitoring configuration is associated with monitoring of WUSs via the secondary radio of the UE while a primary radio of the UE is in a sleep mode.

[0129] In some examples, the reference signal scheduling manager 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity,  scheduling information for the reference signal, where the reception of the reference signal is in accordance with the scheduling information.

[0130] In some examples, the WUS monitoring configuration activation manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, control signaling that indicates the threshold measurement value.

[0131] In some examples, the WUS monitoring configuration activation manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the control signaling, an indication of a second threshold measurement value associated with deactivation of the WUS monitoring configuration.

[0132] In some examples, the threshold measurement value is based on a bandwidth associated with the WUS monitoring configuration, a signal duration associated with the WUS monitoring configuration, a periodicity of the WUS monitoring configuration, a repetition parameter of the WUS monitoring configuration, a code rate associated with the WUS monitoring configuration, a subcarrier spacing associated with the WUS monitoring configuration, a transmission power level associated with the WUS monitoring configuration, or any combination thereof.

[0133] In some examples, the reference signal measurement manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity while in the RRC connected state, a set of multiple reference signals that includes the reference signal. In some examples, the reference signal measurement manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a set of multiple respective measurement values based on reception of the set of multiple reference signals, the set of multiple respective measurement values including the measurement value, where transmission of the message is based on the set of multiple respective measurement values satisfying the threshold measurement value.

[0134] In some examples, the WUS monitoring configuration activation manager 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity, control signaling that indicates a threshold quantity of the set of multiple respective measurement values associated with the threshold measurement value, where the activation of the WUS monitoring configuration is in response to at least the  threshold quantity of the set of multiple respective measurement values each satisfying the threshold measurement value.

[0135] In some examples, the reference signal reception manager 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the network entity while in the RRC connected state, a set of multiple reference signals that includes the reference signal. In some examples, the reference signal measurement manager 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a set of multiple respective measurement values based on reception of the set of multiple reference signals, where the measurement value is a filtered measurement value of the set of multiple respective measurement values.

[0136] In some examples, to support generating the measurement value, the WUS reference signal monitoring activation manager 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the measurement value based on a second measurement associated with a communication channel between the network entity and a primary radio of the UE satisfying a second measurement threshold.

[0137] In some examples, to support generating the measurement value, the WUS monitoring configuration manager 850 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating the measurement value in accordance with the WUS monitoring configuration, where a second measurement value is generated based on the reception of the reference signal in accordance with a second WUS monitoring configuration, where the activation of the WUS monitoring configuration is associated with the threshold measurement value, and where activation of the second WUS monitoring configuration is associated with a second threshold measurement value.

[0138] In some examples, the WUS monitoring configuration is associated with an OFDM-based wake-up radio of the UE and the second WUS monitoring configuration is associated with an OOK-based wake-up radio of the UE. In some examples, the WUS monitoring configuration is associated with the OOK-based wake-up radio and the second WUS monitoring configuration is associated with the OFDM-based wake-up radio.

[0139] In some examples, the WUS manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during a sleep period of a DRX configuration  and via a secondary radio of the UE, a WUS in accordance with the WUS monitoring configuration. In some examples, the DRX manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during an active period of the DRX configuration and via a primary radio of the UE, a downlink message from the network entity based on reception of the WUS.

[0140] In some examples, the WUS manager 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during a sleep period of a DRX configuration and via a secondary radio of the UE, a WUS in accordance with the WUS monitoring configuration. In some examples, the DRX manager 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring, during an active period of the DRX configuration, for a downlink message from the network entity based on an absence of the WUS during the sleep period.

[0141] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 910, a transceiver 915, one or more antennas 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0142] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a  touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940. In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0143] In some cases, the device 905 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 925 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0144] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 935. The code 935 may include instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0145] The at least one processor 940 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors  (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting evaluation of WUS quality) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and the at least one memory 930 configured to perform various functions described herein.

[0146] In some examples, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 935 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0147] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating a measurement value based on reception of the reference signal. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0148] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and longer battery life.

[0149] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of evaluation of WUS quality as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0150] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of  the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0151] At 1005, the method may include receiving, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1005 may be performed by a reference signal reception manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0152] At 1010, the method may include generating a measurement value based on reception of the reference signal. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1010 may be performed by a reference signal measurement manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0153] At 1015, the method may include transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value. The operations of 1015 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1015 may be performed by a WUS monitoring configuration activation manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0154] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports evaluation of WUS quality in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0155] At 1105, the method may include receiving, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1105 may be performed by a reference signal reception manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0156] At 1110, the method may include generating a measurement value based on reception of the reference signal. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1110 may be performed by a reference signal measurement manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0157] At 1115, the method may include transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, where the activation of the WUS monitoring configuration is based on the measurement value satisfying a threshold measurement value. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1115 may be performed by a WUS monitoring configuration activation manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0158] At 1120, the method may include receiving, after transmission of the message and while in the RRC connected state, a second reference signal from the network entity. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1120 may be performed by a reference signal reception manager 825 as described with reference to FIG. 8.

[0159] At 1125, the method may include generating a second measurement value based on reception of the second reference signal. The operations of 1125 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1125 may be performed by a reference signal measurement manager 830 as described with reference to FIG. 8.

[0160] At 1130, the method may include transmitting, to the network entity, a second message that indicates a deactivation by the UE of the WUS monitoring configuration, where the deactivation of the WUS monitoring configuration is based on the second measurement value failing to satisfy a second threshold measurement value. The operations of 1130 may be performed in accordance with examples as disclosed  herein. In some examples, aspects of the operations of 1130 may be performed by a WUS monitoring configuration activation manager 835 as described with reference to FIG. 8.

[0161] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0162] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving, while in a RRC connected state, a reference signal from a network entity; generating a measurement value based at least in part on reception of the reference signal; and transmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a WUS monitoring configuration associated with the RRC connected state, wherein the activation of the WUS monitoring configuration is based at least in part on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

[0163] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving, after transmission of the message and while in the RRC connected state, a second reference signal from the network entity; generating a second measurement value based at least in part on reception of the second reference signal; and transmitting, to the network entity, a second message that indicates a deactivation by the UE of the WUS monitoring configuration, wherein the deactivation of the WUS monitoring configuration is based at least in part on the second measurement value being failing to satisfy a second threshold measurement value.

[0164] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein receiving the reference signal comprises: receiving the reference signal via a primary radio of the UE, wherein the WUS monitoring configuration is associated with monitoring of WUSs via a secondary radio of the UE while the primary radio is in a sleep mode.

[0165] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 2, wherein receiving the reference signal comprises: receiving the reference signal via a secondary radio of the UE, wherein the WUS monitoring configuration is associated with monitoring of WUSs via the secondary radio of the UE while a primary radio of the UE is in a sleep mode.

[0166] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: receiving, from the network entity, scheduling information for the reference signal,  wherein the reception of the reference signal is in accordance with the scheduling information.

[0167] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: receiving, from the network entity, control signaling that indicates the threshold measurement value.

[0168] Aspect 7: The method of aspect 6, further comprising: receiving, via the control signaling, an indication of a second threshold measurement value associated with deactivation of the WUS monitoring configuration.

[0169] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the threshold measurement value is based at least in part on a bandwidth associated with the WUS monitoring configuration, a signal duration associated with the WUS monitoring configuration, a periodicity of the WUS monitoring configuration, a repetition parameter of the WUS monitoring configuration, a code rate associated with the WUS monitoring configuration, a subcarrier spacing associated with the WUS monitoring configuration, a transmission power level associated with the WUS monitoring configuration, or any combination thereof.

[0170] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: receiving, from the network entity while in the RRC connected state, a plurality of reference signals that comprises the reference signal; and generating a plurality of respective measurement values based at least in part on reception of the plurality of reference signals, the plurality of respective measurement values comprising the measurement value, wherein transmission of the message is based at least in part on the plurality of respective measurement values satisfying the threshold measurement value.

[0171] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: receiving, from the network entity, control signaling that indicates a threshold quantity of the plurality of respective measurement values associated with the threshold measurement value, wherein the activation of the WUS monitoring configuration is in response to at least the threshold quantity of the plurality of respective measurement values each satisfying the threshold measurement value.

[0172] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: receiving, from the network entity while in the RRC connected state, a plurality of reference signals that comprises the reference signal; and generating a plurality of respective measurement values based at least in part on reception of the plurality of reference signals, wherein the measurement value is a filtered measurement value of the plurality of respective measurement values.

[0173] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein generating the measurement value comprises: generating the measurement value based at least in part on a second measurement associated with a communication channel between the network entity and a primary radio of the UE satisfying a second measurement threshold.

[0174] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein generating the measurement value comprises: generating the measurement value in accordance with the WUS monitoring configuration, wherein a second measurement value is generated based at least in part on the reception of the reference signal in accordance with a second WUS monitoring configuration, wherein the activation of the WUS monitoring configuration is associated with the threshold measurement value, and wherein activation of the second WUS monitoring configuration is associated with a second threshold measurement value.

[0175] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein the WUS monitoring configuration is associated with an OFDM-based WUR of the UE and the second WUS monitoring configuration is associated with an OOK-based WUR of the UE, or the WUS monitoring configuration is associated with the OOK-based WUR and the second WUS monitoring configuration is associated with the OFDM-based WUR.

[0176] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, further comprising: receiving, during a sleep period of a DRX configuration and via a secondary radio of the UE, a WUS in accordance with the WUS monitoring configuration; and receiving, during an active period of the DRX configuration and via a primary radio of the UE, a downlink message from the network entity based at least in part on reception of the WUS.

[0177] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: monitoring, during a sleep period of a DRX configuration and via a secondary radio of the UE, a WUS in accordance with the WUS monitoring configuration; and refraining from monitoring, during an active period of the DRX configuration, for a downlink message from the network entity based at least in part on an absence of the WUS during the sleep period.

[0178] Aspect 17: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0179] Aspect 18: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 16.

[0180] Aspect 19: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0181] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0182] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0183] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced  throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0184] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0185] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0186] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable  media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0187] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0188] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a  single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Also, as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more. ”

[0189] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0190] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0191] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein  means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0192] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, while in a radio resource control connected state, a reference signal from a network entity;generate a measurement value based at least in part on reception of the reference signal; andtransmit, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a wake up signal monitoring configuration associated with the radio resource control connected state, wherein the activation of the wake up signal monitoring configuration is based at least in part on the measurement value satisfying a threshold measurement value.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, after transmission of the message and while in the radio resource control connected state, a second reference signal from the network entity;generate a second measurement value based at least in part on reception of the second reference signal; andtransmit, to the network entity, a second message that indicates a deactivation by the UE of the wake up signal monitoring configuration, wherein the deactivation of the wake up signal monitoring configuration is based at least in part on the second measurement value failing to satisfy a second threshold measurement value.3.The UE of claim 1, wherein, to receive the reference signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive the reference signal via a primary radio of the UE, wherein the wake up signal monitoring configuration is associated with monitoring of wake up signals via a secondary radio of the UE while the primary radio is in a sleep mode.4.The UE of claim 1, wherein, to receive the reference signal, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive the reference signal via a secondary radio of the UE, wherein the wake up signal monitoring configuration is associated with monitoring of wake up signals via the secondary radio of the UE while a primary radio of the UE is in a sleep mode.5.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the network entity, scheduling information for the reference signal, wherein the reception of the reference signal is in accordance with the scheduling information.6.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the network entity, control signaling that indicates the threshold measurement value.7.The UE of claim 6, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the control signaling, an indication of a second threshold measurement value associated with deactivation of the wake up signal monitoring configuration.8.The UE of claim 1, wherein the threshold measurement value is based at least in part on a bandwidth associated with the wake up signal monitoring configuration, a signal duration associated with the wake up signal monitoring configuration, a periodicity of the wake up signal monitoring configuration, a repetition parameter of the wake up signal monitoring configuration, a code rate associated with the wake up signal monitoring configuration, a subcarrier spacing associated with the wake up signal monitoring configuration, a transmission power level associated with the wake up signal monitoring configuration, or any combination thereof.9.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the network entity while in the radio resource control connected state, a plurality of reference signals that comprises the reference signal; andgenerate a plurality of respective measurement values based at least in part on reception of the plurality of reference signals, the plurality of respective measurement values comprising the measurement value, wherein transmission of the message is based at least in part on the plurality of respective measurement values satisfying the threshold measurement value.10.The UE of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the network entity, control signaling that indicates a threshold quantity of the plurality of respective measurement values associated with the threshold measurement value, wherein the activation of the wake up signal monitoring configuration is in response to at least the threshold quantity of the plurality of respective measurement values each satisfying the threshold measurement value.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the network entity while in the radio resource control connected state, a plurality of reference signals that comprises the reference signal; andgenerate a plurality of respective measurement values based at least in part on reception of the plurality of reference signals, wherein the measurement value is a filtered measurement value of the plurality of respective measurement values.12.The UE of claim 1, wherein, to generate the measurement value, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:generate the measurement value based at least in part on a second measurement associated with a communication channel between the network entity and a primary radio of the UE satisfying a second measurement threshold.13.The UE of claim 1, wherein, to generate the measurement value, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:generate the measurement value in accordance with the wake up signal monitoring configuration, wherein a second measurement value is generated based at least in part on the reception of the reference signal in accordance with a second wake up signal monitoring configuration, wherein the activation of the wake up signal monitoring configuration is associated with the threshold measurement value, and wherein activation of the second wake up signal monitoring configuration is associated with a second threshold measurement value.14.The UE of claim 13, wherein:the wake up signal monitoring configuration is associated with an orthogonal-frequency-division-multiplexing-based wake-up radio of the UE and the second wake up signal monitoring configuration is associated with an on-off-keying-based wake-up radio of the UE, orthe wake up signal monitoring configuration is associated with the on-off-keying-based wake-up radio and the second wake up signal monitoring configuration is associated with the orthogonal-frequency-division-multiplexing-based wake-up radio.15.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, during a sleep period of a discontinuous reception configuration and via a secondary radio of the UE, a wake up signal in accordance with the wake up signal monitoring configuration; andreceive, during an active period of the discontinuous reception configuration and via a primary radio of the UE, a downlink message from the network entity based at least in part on reception of the wake up signal.16.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:monitor, during a sleep period of a discontinuous reception configuration and via a secondary radio of the UE, a wake up signal in accordance with the wake up signal monitoring configuration; andrefrain from monitoring, during an active period of the discontinuous reception configuration, for a downlink message from the network entity based at least in part on an absence of the wake up signal during the sleep period.17.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving, while in a radio resource control connected state, a reference signal from a network entity;generating a measurement value based at least in part on reception of the reference signal; andtransmitting, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a wake up signal monitoring configuration associated with the radio resource control connected state, wherein the activation of the wake up signal monitoring configuration is based at least in part on the measurement value satisfying a threshold measurement value.18.The method of claim 17, further comprising:receiving, after transmission of the message and while in the radio resource control connected state, a second reference signal from the network entity;generating a second measurement value based at least in part on reception of the second reference signal; andtransmitting, to the network entity, a second message that indicates a deactivation by the UE of the wake up signal monitoring configuration, wherein the deactivation of the wake up signal monitoring configuration is based at least in part on the second measurement value failing to satisfy a second threshold measurement value.19.The method of claim 17, wherein receiving the reference signal comprises:receiving the reference signal via a primary radio of the UE, wherein the wake up signal monitoring configuration is associated with monitoring of wake up signals via a secondary radio of the UE while the primary radio is in a sleep mode.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications by a user equipment (UE) , the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive, while in a radio resource control connected state, a reference signal from a network entity;generate a measurement value based at least in part on reception of the reference signal; andtransmit, to the network entity, a message that indicates an activation by the UE of a wake up signal monitoring configuration associated with the radio resource control connected state, wherein the activation of the wake up signal monitoring configuration is based at least in part on the measurement value satisfying a threshold measurement value.

Citation Information

Patent Citations

  • Positioning signal measurement with discontinuous reception and wake-up signals

    CN115868214A

  • Positioning signal measurement with discontinuous reception

    CN116114325A

  • Link management method, wake-up signal detection method, terminal device and network device

    US20220116876A1

  • Method, device, and system for wake up burst in wireless networks

    US20240015657A1

  • Energy saving in telecommunication system

    US20240121713A1