Low-power wake-up signal monitoring

By dynamically managing LP-WUS monitoring for secondary cells, the described techniques optimize power consumption and resource usage, enhancing data throughput and spectral efficiency in wireless communication systems.

WO2026025475A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109393
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-02
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing power consumption and resource overhead when implementing low-power wake-up signal (LP-WUS) monitoring in conjunction with carrier aggregation, particularly for secondary cells operating in deactivated or dormant modes, leading to decreased data throughput and spectral efficiency.

Method used

A UE is configured to monitor or refrain from monitoring LP-WUS associated with secondary cells using a low-power receiver, allowing dynamic switching between activated and dormant modes without separate signaling, thereby optimizing resource usage and reducing latency.

Benefits of technology

This approach enhances data throughput and spectral efficiency by minimizing unnecessary LP-WUS monitoring, conserving resources, and adapting to device and network conditions, thus improving power management and communication flexibility.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109393_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109393_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for a secondary cell (SCell) associated with the UE. The UE may perform a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the monitoring procedure including at least one of: monitoring, using a low-power receiver of the UE, for a low-power wake-up signal (LP-WUS) associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LOW-POWER WAKE-UP SIGNAL MONITORING

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for low-power wake-up signal (LP-WUS) monitoring.BACKGROUND

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

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

[0005] In some aspects, an apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to: receive a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for a secondary cell (SCell) associated with the UE; and perform a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and wherein the one or more processors, configured to cause the UE to perform the monitoring procedure, are configured to cause the UE to: monitor, using a low-power receiver of the UE, for a low-power wake-up signal (LP-WUS) associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or refrain from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0006] In some aspects, a method of wireless communication performed by a UE includes receiving a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for an SCell associated with the UE; and performing a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the monitoring procedure including at least one of: monitoring, using a low-power receiver of the UE, for an LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0007] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to: receive a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for an SCell associated with the UE; and perform a monitoring procedure associated with the SCell,  the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and wherein the one or more instructions that, when executed by one or more processors of the UE, cause the UE to perform the monitoring procedure include one or more instructions that cause the UE to: monitor, using a low-power receiver of the UE, for an LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or refrain from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0008] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for receiving a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for an SCell associated with the UE; and means for performing a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the means for performing the monitoring procedure including at least one of: means for monitoring, using a low-power receiver of the UE, for an LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or means for refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0009] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0010] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0012] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0013] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with a user equipment (UE) in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0014] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0015] Fig. 4 is a diagram illustrating example of carrier aggregation in accordance with the present disclosure.

[0016] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with a low-power wakeup radio (LP-WUR) and a low-power wakeup signal (LP-WUS) in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig, 6 is a diagram illustrating an example of intra-cell and inter-cell LP-WUS monitoring, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig, 7 is a diagram illustrating an example associated with LP-WUS monitoring, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 8 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, by a UE in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus for wireless communication in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0021] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the  disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0022] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0023] In some wireless communication systems, a low power wake-up signal (LP-WUS) scheme may be supported. One goal of the LP-WUS scheme is to reduce power consumption of a UE by introducing a dedicated wake-up signal (WUS) that triggers the UE to wake-up when a network node needs to communicate with the UE. In this way, the LP-WUS scheme can be used to reduce or eliminate operating in a continuous wake mode and / or periodic wake-ups by the UE, thereby reducing power consumption of the UE. In some examples, the UE maintains a discontinuous reception (DRX) cycle during operation of the UE in a sleep mode. For example, the UE may periodically wake up from the sleep mode in accordance with parameters of the DRX cycle and attempt to detect scheduling information in order to determine whether a network node needs to communicate with the UE. DRX cycles may be used independently of or in addition to an LP-WUS scheme.

[0024] According to the LP-WUS scheme, a low power WUS receiver (LP-WUR) of the UE (e.g., an ultra-low power receiver that is dedicated to WUS detection and reception) may monitor for a WUS transmitted by a network node. An LP-WUS may  be transmitted by the network node when there is data or control information to be communicated between the UE and the network node. Upon detecting an LP-WUS, the LP-WUR causes a main transceiver of the UE that is to be used for communication (e.g., for reception of scheduling information, for data transmission, for data reception, or the like) to wake from a sleep mode such that communication between the UE and the network node can be initiated (e.g., using the main transceiver) . In addition to power consumption reduction during sleep mode, the LP-WUS scheme reduces wake-up latency. For example, the network node may otherwise wait for the end of the DRX cycle to be able to communicate with the UE. But, due to the use of the LP-WUR, the LP-WUS scheme enables the UE to be triggered and / or prompted to be woken up (e.g., transitioned out of the sleep mode) by an LP-WUS (e.g., without waiting for the end of the DRX cycle) .

[0025] In some examples, the UE may be configured to communicate using multiple carriers. For example, a UE may perform carrier aggregation, which includes transmitting and / or receiving communications using multiple component carriers (CCs) each including or corresponding to a frequency range (e.g., frequency sub-band or band) . In carrier aggregation, CCs may sometimes be referred to as carriers or cells (e.g., serving cells) . In some carrier aggregation schemes, a UE may communicate via a first cell, which may otherwise be referred to as a primary cell (PCell) (e.g., corresponding to a first CC) and / or at least one secondary cell (SCell) (e.g., corresponding to a second CC) . A PCell may refer to a main CC to which a UE may be connected and may use for important communications and / or a majority of communications with a network node, such as control information. An SCell may refer to a secondary CC to which a UE may be connected and may use for additional communications with a network node, in addition to the PCell, to increase data throughput and improve network performance by increasing reliability and throughout, among other examples. As a result, carrier aggregation may enable two or more cells (e.g., corresponding to respective CCs) to be combined (e.g., into a single channel) to enhance data capacity. Cells may be combined in the same or different frequency bands. Additionally, or alternatively, intra-band contiguous cells (e.g., cells associated with neighboring frequency sub-bands in a same frequency band) , intra-band non-contiguous cells (e.g., cells associated with discontinuous (e.g., non-neighboring) frequency sub-bands in a same frequency band) , and / or inter-band contiguous or non- contiguous cells (e.g., cells associated with different frequency bands) may be combined.

[0026] Additionally, or alternatively, a PCell and one or more SCells may be managed by (e.g., configured by, carry communications from, operate via) a same network node or may be managed by corresponding network nodes. In some examples, multiple serving cells may operate in, or according to, a same communication mode (e.g., activated mode, deactivated mode, dormant mode, non-dormant mode) or different communication modes at a same time. For example, a network node and a UE may be communicating via a PCell in a first mode and communicating (or, for example, refraining from communicating) via an SCell in a second mode that is the same or different from the first mode.

[0027] In some examples, reference to a cell may refer to the operations of the network node supporting the serving cell. For example, reference to a cell “operating” may refer to operations (or lack thereof) of the network node that corresponds to the cell (e.g., that supports the cell) and / or may refer to operations of the network node and / or the UE corresponding to the serving cell according to the communication mode of the serving cell. For example, a network node may correspond to a PCell operating in an activated mode (e.g., a PCell that is activated) and may perform active communications with the UE via the corresponding CC. Similarly, the network node or another network node may correspond to an SCell operating in a deactivated mode (e.g., an SCell that is deactivated) and may perform operations (or, for example refrain from performing operations according to the deactivated mode of the SCell) and / or communicate (or, for example, refrain from communicating according to the deactivated mode of the SCell) with the UE via the CC corresponding to the SCell in the deactivated mode. A network node may configure carrier aggregation (e.g., may indicate one or more cells) for a UE via control signaling.

[0028] In some examples, a UE may be actively connected with a network node such that communications between the UE and the network node are actively being monitored for and communicated. For example, the UE may communicate with the network node in a connected mode, which in some examples may be compatible with carrier aggregation. In such examples, the UE may be configured to communicate with the network node (or, for example, multiple network nodes including the network node) via multiple active (e.g., activated and / or non-dormant) serving cells. In some examples, in the connected mode, the UE and the network node may exchange  communications in accordance with the LP-WUS scheme described herein. For example, the UE may enter a power conserving mode while connected to the network node. The UE may monitor for an LP-WUS via one or more of the multiple active serving cells to trigger the main transceiver of the UE (e.g., wake-up and / or transition the main transceiver from a low-power mode) to monitor for control information and / or data via the one or more active serving cells. In some examples, the UE (e.g., the WUR of the UE) may monitor for an LP-WUS via a first serving cell (e.g., PCell, and / or SCell) to trigger control information monitoring and / or data monitoring (e.g., by the main transceiver of the UE) via a different serving cell and / or via multiple serving cells. In some examples, an LP-WUS associated with a first serving cell may be communicated via the first serving cell or a second serving cell but may trigger data and / or control information monitoring via the first serving cell.

[0029] In some examples, in the connected mode, the UE may be configured with a PCell and at least one SCell that is deactivated and / or dormant or is operating in a deactivated and / or dormant mode (e.g., the network node corresponding to the deactivated or dormant SCell is not actively communicating control information and / or data via the CC corresponding to the SCell) . When the at least one SCell is deactivated and / or is dormant (e.g., the network node associated with the SCell performs or refrains from performing operations in the corresponding CC according to the deactivated mode and / or the dormant mode) , the UE may refrain from monitoring for control information and / or data via the deactivated and / or dormant SCell (e.g., via the corresponding component carrier) .

[0030] However, the UE may not be configured for performing LP-WUS in the context of carrier aggregation and / or may encounter an error if configured for carrier aggregation and LP-WUS at the same time. For example, the existing procedures may result in decreased and / or degraded data throughout and spectral efficiency because carrier aggregation may be altogether avoided (e.g., disabled, not used) when a UE is configured for LP-WUS monitoring. Existing procedures may result in increased power consumption in examples where LP-WUS monitoring is avoided and / or disabled, and a UE is configured for carrier aggregation. Existing procedures may result in increased resource overhead related to additional signaling that may be communicated to compensate for the encountered errors or to compensate for a lack of LP-WUS and / or carrier aggregation.

[0031] Various aspects relate generally to a UE may performing a monitoring procedure associated with the SCell operating in a deactivated mode and / or a dormant mode. In some aspects, the UE may monitor, using an LP-WUR, for an LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In some other aspects, the UE may refrain from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In some aspects, the monitoring procedure may be performed via the SCell (e.g., deactivated and / or non-dormant) , a different SCell (e.g., deactivated, activated, dormant, non-dormant) , or a PCell (e.g., activated, non-dormant) . Some aspects more specifically relate to capability signaling related to LP-WUS monitoring for a deactivated and / or dormant SCell, configuration signaling related to LP-WUS monitoring for a deactivated and / or dormant SCell, and / or LP-WUS-based SCell mode switching, among other aspects.

[0032] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some aspects, by the UE monitoring, using an LP-WUR, for an LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode the described techniques can be used to receive an LP-WUS that triggers the SCell to switch to an activated or non-dormant mode without separate signaling. Thus, by the UE monitoring for an LP-WUS associated with the SCell in the deactivated and / or dormant mode, the UE may decrease overhead and latency associated with separate signaling that may be used to switch the SCell from the deactivated an / or dormant mode to an activated and / or non-dormant mode. In some examples, by the UE refraining from monitoring for an LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode the described techniques can be used to conserve resources that would otherwise be used to perform LP-WUS monitoring associated with the SCell. Further, by the UE refraining from monitoring for an LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode, if the SCell is activated and / or switched to a non-dormant state, the described techniques can be used to monitor for data and / or control information independently from monitoring for an LP-WUS associated with the SCell operating in the activated mode and / or the non-dormant mode. In some examples, by the UE monitoring for data and / or control information by refraining from monitoring for an LP-WUS after switching to the activated mode and / or the non-dormant mode, the described techniques can be used to conserve resources that  would otherwise be used to perform LP-WUS monitoring associated with the SCell in the activated and / or non-dormant mode and may decrease latency by triggering data and / or control information monitoring independently from an LP-WUS. Thus, in some examples, monitoring for an LP-WUS associated with a serving cell operating in a deactivated or dormant state may still be beneficial for data throughout and spectral efficiency. In some other examples, refraining from monitoring for an LP-WUS associated with a serving cell in a deactivated or dormant state may be beneficial for resource conservation and overhead.

[0033] In some aspects, by the UE communicating UE capability signaling and / or configuration information related to LP-WUS monitoring for a deactivated and / or dormant SCell, the described techniques may be used to increase the flexibility of LP-WUS schemes. For example, a network node may configure the UE to monitor for LP-WUSs associated with a configured quantity of SCells according to a capability of the UE to avoid overloading of the UE or a cell associated with the UE. More specifically, the network node may select an LP-WUS configuration and / or a carrier aggregation scheme for LP-WUS that accounts for device conditions (e.g., such as low battery, over-heating, among other examples) , communication conditions (e.g., such a quantities of data to be communicated, types of data to be communicated, among other examples) , and / or network conditions (e.g., such as signal strength, signal quality, congestion, among other examples) without exceeding or violating a capability of the UE. By dynamically communicating the configuration information, the described techniques may support increased reliability and throughput by adapting an LP-WUS scheme for carrier aggregation to variable conditions.

[0034] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0035] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) user equipment (UE) functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0036] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0037] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or  channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0038] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / Long Term Evolution (LTE) and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1,  FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0039] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0040] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0041] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud  radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0042] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0043] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0044] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for  example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0045] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0046] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information)  from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0047] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower- capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0048] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0049] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A  UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0050] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0051] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a  second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0052] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0053] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or  coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0054] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0055] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device  (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0056] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in  the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0057] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0058] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for an SCell associated with the UE; and perform a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the monitoring procedure including at least one of: monitoring, using a low-power receiver of the UE, for an LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0087] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with LP-WUS monitoring, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 800 of Fig. 8, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a  non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 800 of Fig. 8, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0088] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for an SCell associated with the UE; and / or means for performing a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the means for performing the monitoring procedure including at least one of: means for monitoring, using a low-power receiver of the UE, for an LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or means for refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0089] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0090] Fig. 4 is a diagram illustrating examples 400 of carrier aggregation, in accordance with the present disclosure.

[0091] Carrier aggregation is a technology that enables two or more component carriers (CCs, sometimes referred to as carriers) to be combined (e.g., into a single channel) for a single UE 120 to enhance data capacity. As shown, carriers can be combined in the same or different frequency bands. Additionally, or alternatively, contiguous or non-contiguous carriers can be combined. A network node 110 may  configure carrier aggregation for a UE 120, such as in an RRC message, DCI, and / or another signaling message.

[0092] As shown by reference number 405, in some aspects, carrier aggregation may be configured in an intra-band contiguous mode where the aggregated carriers are contiguous to one another and are in the same band. As shown by reference number 410, in some aspects, carrier aggregation may be configured in an intra-band non-contiguous mode where the aggregated carriers are non-contiguous to one another and are in the same band. As shown by reference number 415, in some aspects, carrier aggregation may be configured in an inter-band non-contiguous mode where the aggregated carriers are non-contiguous to one another and are in different bands.

[0093] In carrier aggregation, a UE 120 may be configured with a primary carrier or PCell and one or more secondary carriers or SCells. In some aspects, the primary carrier may carry control information (e.g., downlink control information and / or scheduling information) for scheduling data communications on one or more secondary carriers, which may be referred to as cross-carrier scheduling. In some aspects, a carrier (e.g., a primary carrier or a secondary carrier) may carry control information for scheduling data communications on the carrier, which may be referred to as self-carrier scheduling or carrier self-scheduling.

[0094] The network node 110 may configure the UE 120 with the PCell and one or more SCells via control signaling. For example, the network node 110 may indicate a set of one or more SCells to the UE 120 which may be later activated for communications with the network node 110. The set of SCells may be in a deactivated mode at the UE 120 until the UE 120 receives an activation command indicating at least one of the SCells is to be activated by the UE 120. A deactivated mode may refer to an operative state of the SCell where data communications via the SCell are disabled, and configuration information of the SCell is not yet fully defined. The UE 120 may perform one or more actions to activate the at least one SCells. When an SCell is activated, the UE 120 may communicate data with the network node via the activated SCell (s) .

[0095] The activated SCell (s) may remain activated until the UE 120 receives a deactivation command corresponding to the SCell (s) and / or until a timer associated with an activation duration for the SCell (s) expires. For example, the timer may be relative to a latest communicated data message such that an SCell becomes deactivated after not having communicated a data message for a period of time following a last data message.

[0096] After activation, an SCell may enter a dormant state or mode. Dormant mode may refer to an operative state where the UE 120 is not actively communicating via the SCell but the SCell remains configured and ready to be activated relatively quickly. For example, an SCell may be in an activated mode and / or non-dormant mode until the UE 120 receives a dormancy command indicating that the SCells is to be put into the dormant mode and / or a timer associated with the activated mode expires. The dormant SCell may remain in the dormant mode until the UE 120 receives an activation command corresponding to the dormant SCell at which point the UE 120 may perform one or more actions to transition the SCell (e.g., a state of the SCell stored by the UE 120) from the dormant state. In some examples, the actions for transitioning an SCell from a deactivated state may be more resource intensive (e.g., may use more signaling, time, and / or energy) than the actions for transitioning the SCell from a dormant state.

[0097] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0098] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of an LP-WUR and an LP-WUS, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5, a UE (such as UE 120) may be equipped with a communication system that includes a main radio 505 and an LP-WUR 510 to reduce power consumption and enable low latency. For example, power saving and low latency are often conflicting goals because placing one or more components into a sleep state more often to reduce power consumption also increases latency (e.g., because data cannot be transmitted and / or received while the one or more components are in the sleep state) , and because reducing the time that one or more components spend in a sleep state to reduce latency can lead to increased power consumption. Accordingly, as shown in Fig. 5, the UE may be equipped with the LP-WUR 510, which may be considered a companion receiver that can be used with a main radio 505 to reduce power consumption and latency.

[0099] For example, in some aspects, the UE may generally use the main radio 505 to transmit and / or receive user data, and the main radio 505 may be turned off or operated in a deep sleep state unless there is user data to transmit and / or receive. Furthermore, the LP-WUR 510 may serve as a simple wakeup receiver for the main radio 505, and the LP-WUR 510 may be active and monitoring for an LP-WUS while the main radio 505 is off or in the deep sleep state. For example, reference number 515-1 depicts a first state associated with the main radio 505 and the LP-WUR 510 where there is no user data to be provided to the main radio 505. In such cases, the main radio 505 may  be off or operated in the deep sleep state unless there is user data to transmit, and the LP-WUR 510 may monitor for an LP-WUS (for example, continuously, or periodically in monitoring occasions that are separated in time) . Furthermore, reference number 515-2 depicts a second state associated with the main radio 505 and the LP-WUR 510 where there is user data for the main radio 505. In such cases, the LP-WUR 510 may receive an LP-WUS 520 (such as from a network node 110) and may provide a trigger to wake or otherwise activate the main radio 505 based on detecting the LP-WUS 520. Accordingly, the main radio 505 may then transmit and / or receive user data.

[0100] In general, the LP-WUR 510 may consume very little power (for example a target power consumption less than 100 microwatts (μW) in the active state) , which may be achieved using simple modulation schemes (for example, on-off keying (OOK) ) , a narrow bandwidth (for example, less than 5 MHz) , and / or other suitable techniques. In this way, the LP-WUR 510 can be used to reduce the time that the main radio 505 spends in an on state and / or may avoid unnecessarily waking the main radio 505 from the off or deep sleep state when there is no user data to transmit or receive, which tends to be costly from a power consumption perspective. Furthermore, because the LP-WUR 510 has a very low power consumption, the LP-WUR 510 can be used to frequently or continuously perform LP-WUS monitoring, which may improve latency because the main radio 505 can be woken up when there is user data that the main radio 505 needs to receive. For example, the LP-WUR 510 may not suffer from the latency versus power efficiency tradeoff associated with duty cycling schemes, such as DRX. Furthermore, in addition to performing LP-WUS monitoring, which may be used for paging reception, the LP-WUR 510 may monitor a low power synchronization signal (LP-SS) for time and frequency tracking and radio resource management (RRM) measurement. In this way, by monitoring the LP-SS, serving cell and / or neighbor cell monitoring can be offloaded from the main radio 505 to the LP-WUR 510 to reduce how often the main radio 505 is woken up, which can further reduce power consumption.

[0101] In some aspects, the LP-WUR 510 may include an OOK WUR (also referred to as an envelope detector (ED) WUR) . An OOK WUR may only detect the amplitude (such as the magnitude) of a received signal. A UE that uses an OOK WUR may detect the phase of a received signal by activating the main radio 505.

[0102] In some aspects, the LP-WUR 510 may include an OFDM WUR (which may be referred to as an in-phase and quadrature (IQ) WUR) . An OFDM WUR can detect  both the amplitude and phase of a received signal. For example, an OFDM WUR can obtain first information that is modulated onto a signal using OOK modulation, and second information that is modulated onto the signal using phase modulation.

[0103] In some aspects, as shown by reference number 525, one application of the LP-WUR 510 is to monitor the LP-WUS 520 for paging monitoring, which can be used to reduce unnecessary paging reception performed by the main radio 505. For example, as shown in Fig. 5, the LP-WUR 510 may be configured to monitor for an LP-WUS 520 (while the main radio 505 is off or in a deep sleep state) according to a WUS monitoring periodicity. For example, the LP-WUR 510 may monitor for the LP-WUS 520 in periodic LP-WUS monitoring occasions that are spaced in time according to the WUS monitoring periodicity. Alternatively, although not explicitly shown in Fig. 5, the LP-WUR 510 may be configured to continuously monitor for the LP-WUS 520. In general, a network node may transmit an LP-WUS 520 to a UE only in cases where there is a paging message that needs to be sent to the UE while the UE is in an idle or inactive state (such as an RRC idle or RRC inactive state) . In such cases, as shown by reference number 530, the LP-WUR 510 may receive and detect the LP-WUS 520, which may trigger the LP-WUR 510 to wake up the main radio 505. In some aspects, the LP-WUS 520 may be a sequence-based WUS, which may include a predefined set of sequences (implemented, for example, using OOK modulation and / or phase modulation) . As shown, the main radio 505 may wake up after a main radio wakeup time, and may then start to monitor one or more synchronization signal block (SSB) transmissions to obtain synchronization with the network node before monitoring and receiving the paging message in a subsequent PO. Otherwise, in cases where the LP-WUR 510 does not detect the LP-WUS 520, the main radio 505 may remain in the deep sleep state to save power.

[0104] In some examples, LP-WUS signaling may be implemented in conjunction with carrier aggregation. In such examples, the UE may be configured to communicate with the network node (or for example multiple network nodes including the network node) via multiple active (e.g., activated and / or non-dormant) serving cells. In some examples, in the connected mode, the UE and the network node may exchange communications in accordance with LP-WUS monitoring described above. For example, the UE may monitor for an LP-WUS 520 via one or more of the multiple active serving cells to trigger the main radio 505 to monitor for control information and / or data via the one or more active serving cells. In some examples, the UE may  monitor for the LP-WUS 520 via a first serving cell (e.g., PCell, and / or SCell) to trigger control information monitoring and / or data monitoring via a different serving cell and / or via multiple serving cells. In some examples, the LP-WUS 520 may be associated with a first serving cell and the LP-WUS 520 may be communicated via the first serving cell or a second serving cell (or, for example, received via a first LP-WUR (e.g., such as LP-WUR 510) associated with the first serving cell and / or a second LP-WUR of the UE associated with the second cell) but may trigger data and / or control information monitoring via the main radio of the first serving cell.

[0105] In some examples, in the connected mode, the UE may be configured with a PCell and at least one SCell that is deactivated and / or dormant or is operating in a deactivated and / or dormant mode (e.g., the network node corresponding to the deactivated or dormant SCell is not actively communicating control information and / or data via the CC corresponding to the SCell) . When the at least one SCell is deactivated and / or is dormant (e.g., the network node associated with the SCell performs or refrains from performing operations in the corresponding CC according to the deactivated mode and / or the dormant mode) , the UE may refrain from monitoring for control information and / or data via the deactivated and / or dormant SCell (e.g., via the corresponding component carrier) .

[0106] Fig. 6 is a diagram of an example 600 associated with LP-WUS monitoring, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 6, a network node 110 (e.g., network node 110 as described with reference to Figs. 1-3, a CU, a DU, and / or an RU) may communicate with a UE 120 (e.g., UE 120 as described with reference to Figs. 1-3) . In some aspects, the network node 110 and the UE 120 may be part of a wireless network (e.g., wireless communication network 100 as described with reference to Figs. 1-3) . The UE 120 and the network node 110 may have established a wireless connection prior to operations shown in Fig. 6.

[0107] As shown by reference number 610, the UE 120 may transmit (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, or controller / processor 280) , and the network node 110 may receive (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, MIMO detector 236, or controller / processor 240, receive processor 238) , a capabilities report. The UE 120 may transmit (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, or controller / processor 280) the capabilities report via an uplink communication, a UE assistance information  (UAI) communication, a UCI communication, an uplink MAC-CE communication, an RRC communication, a PUCCH, and / or a PUSCH, among other examples. The capabilities report may indicate one or more parameters associated with respective capabilities of the UE 120. The one or more parameters may be indicated via respective information elements (IEs) included in the capability report.

[0108] The capabilities report may indicate whether the UE 120 supports a feature and / or one or more parameters related to the feature. For example, the capability information may indicate a UE capability and / or parameter for LP-WUS signaling for carrier aggregation. As another example, the capabilities report may indicate a capability and / or parameter for monitoring LP-WUS associated with an SCell in a deactivated and / or dormant mode. One or more operations described herein may be based on capability information of the capabilities report. For example, the UE 120 may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) configuration information that is in accordance with the capability information.

[0109] In some aspects, the capabilities report may indicate a UE capability including a quantity of serving cells via which LP-WUS may be monitored by the UE 120. That is, the UE 120 may monitor for LP-WUS via a quantity of serving cells up to the indicated quantity. For example, the capabilities report may indicate a first quantity of cells for which the UE 120 is capable of performing LP-WUS monitoring via a corresponding cell. In such aspects, the UE 120 may be capable of monitoring for an LP-WUS associated with a corresponding cell, via the corresponding cell, up to the indicated quantity of cells. In some aspects, the indicated quantity of serving cells may be a maximum number of serving cells via which the UE 120 may monitor for LP-WUS. For example, the capability information may indicate a maximum quantity of cells via which the UE 120 may simultaneously monitor for LP-WUS. In another example, the capability information may indicate a maximum quantity of cells via which the UE 120 may monitor LP-WUS, but the UE 120 may not be required and / or configured to monitor for LP-WUS via the indicated quantity of cells simultaneously (e.g., the UE 120 may opt to monitor a subset of the quantity of indicated cells simultaneously, may opt to monitor the quantity of indicated cells separately, or may opt to monitor a single cell) . In another example, the capability information may  indicate a maximum quantity of cells via which the UE 120 may monitor for LP-WUS, but may not be configured to monitor for LP-WUS via these cells simultaneously.

[0110] In some aspects, the capabilities report may indicate that the UE 120 is capable of performing LP-WUS monitoring via a set of servings cells including a quantity of serving cells up to the indicated quantity, where the LP-WUS may be associated with one or more serving cells of the set.

[0111] In some aspects, the capabilities report may indicate a UE capability including a quantity of serving cells for which LP-WUS may be monitored by the UE 120. For example, the capabilities report may indicate a second quantity of cells via which the UE 120 is capable of performing LP-WUS monitoring. In such aspects, the UE 120 may be capable of monitoring for one or more LP-WUS associated with a corresponding cell, up to the indicated quantity, via a set of one or more serving cells.

[0112] The capabilities report may indicate that the UE 120 is capable of performing LP-WUS monitoring for one or more LP-WUSs, associated with a first set of servings cells including a first quantity of serving cells up to the second indicated quantity, via a second set of serving cells including a second quantity of serving cells up to the first indicated quantity. In some examples, the capabilities report may indicate the first quantity and / or the second quantity. Thus, the capabilities report may indicate how many serving cells via which the UE 120 is capable of monitoring and how many serving cells with which the LP-WUSs may be associated.

[0113] In some aspects, the capabilities report may indicate whether the UE 120 is capable of monitoring for an LP-WUS associated with an SCell in a deactivated and / or a dormant mode. Additionally, or alternatively, the capabilities report may indicate whether the UE 120 is capable of monitoring for an LP-WUS via an SCell in a deactivated and / or a dormant mode. In some aspects, the capabilities report may be referred to as or may include capability information.

[0114] As shown by reference number 620, the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) , and the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) , configuration information. In some aspects, the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) the configuration information via one or more of system information signaling (e.g., a  master information block (MIB) and / or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, one or more MAC-CEs, and / or DCI, among other examples.

[0115] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations, WUS monitoring configurations, LP-WUS monitoring configurations, carrier aggregation configurations, and / or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations, WUS monitoring configurations, LP-WUS monitoring configurations, carrier aggregation configurations, and / or communication parameters may be selected, activated, and / or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration, WUS monitoring configuration, LP-WUS monitoring configuration, carrier aggregation configuration, and / or communication parameter from the one or more candidate configurations, WUS monitoring configurations, LP-WUS monitoring configurations, carrier aggregation configurations, and / or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication may include a dynamic indication, such as one or more MAC-CEs and / or one or more DCI messages, among other examples.

[0116] In some aspects, the configuration information may cause the UE 120 to add one or more serving cells to the UE 120 as part of a carrier aggregation configuration. For example, the configuration information may indicate and / or activate a PCell for communications between the UE 120 and the network node 110. Additionally, or alternatively, the configuration information may indicate and / or activate one or more SCells for communications between the UE 120 and the network node 110 and / or one or more other network nodes 110. In some aspects, the UE 120 may add each indicated serving cell based on receiving the configuration information but each SCell may be added in the deactivated state and remain in a deactivated state until an activation indication corresponding to or indicating the SCell is communicated. “Add” or “adding, ” used in the context of carrier aggregation, refers to the process of obtaining information or performing one or more actions to prepare for communications via the serving cell without fully enabling communications via the serving cell.

[0117] In some aspects, the configuration information may indicate that the UE 120 is to perform an LP-WUS monitoring procedure. For example, the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) , and the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) , configuration  information indicating that monitoring for the LP-WUS associated with the SCell is to be performed via the SCell, a PCell associated with the UE 120, and / or an additional SCell associated with the UE. For example, the configuration information may configure the UE 120 to perform LP-WUS monitoring for an LP-WUS associated with an SCell when the SCell is in a deactivated and / or dormant mode via the deactivated and / or dormant SCell, a PCell, or an additional SCell. In some aspects, the configuration information may configure the UE 120 to monitor for an LP-WUS, associated with a first SCell in the deactivated and / or dormant mode, via a second SCell. In some aspects, the configuration information may configure the UE 120 to monitor for an LP-WUS and / or a data message (e.g., including control data and / or user data) via the second SCell in an activated mode, the deactivated mode, a non-dormant mode, and / or the dormant mode. In some aspects, the configuration information may configure the UE 120 to monitor for an LP-WUS, associated with the first SCell, independent of the operating mode of the first SCell, via the second SCell in the deactivated mode and / or the dormant mode.

[0118] The UE 120 may configure itself based at least in part on the configuration information. In some aspects, the UE 120 may be configured to perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information.

[0119] In some aspects, the configuration information described in connection with reference number 620 and / or the capabilities report may include information transmitted via multiple communications. Additionally, or alternatively, the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) the configuration information, or a communication including at least a portion of the configuration information, before and / or after the UE 120 transmits the capabilities report. For example, the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) a first portion of the configuration information before the capabilities report, the UE 120 may transmit (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, or controller / processor 280) at least a portion of the capabilities report, and the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) a second portion of the configuration information after receiving the capabilities report.

[0120] As shown by reference number 630, the UE 120 and the network node 110 may communicate via at least one of the serving cells configured by the configuration information, as described with regard to reference number 620. For example, the UE 120 and the network node 110 may exchange one or more LP-WUSs, one or more control messages including control data, and / or one or more user data messages including user data. In some aspects, the UE 120 and the network node 110 may communicate, via an SCell (e.g., configured at the UE 120 by the configuration information) operating in an activated mode and / or a non-dormant mode (e.g., activated or transitioned out of a dormant mode by an activation indication (not shown) ) . In some aspects, the UE 120 and the network node 110 may communicate, via a PCell operating in an activated mode and / or a non-dormant mode. In some aspects, the UE 120 and the network node 110 may communicate, via an additional SCell operating in an activated mode and / or a non-dormant mode. In some examples, communicating via at least one of the serving cells configured by the configuration information may include, be based on, or otherwise associated with monitoring for one or more LP-WUSs, one or more control messages including control data, and / or one or more user data messages including user data via the SCell, the PCell, and / or the additional SCell, operating in the activated and / or non-dormant mode.

[0121] In some other aspects, the SCell may be configured by network node 110 and / or the UE 120 via the configuration information but not yet activated for communications between the UE 120 and the network node 110. In such aspects, the communications described with respect to reference number 630 may not include communications via the SCell that has not been activated.

[0122] As shown by reference number 640, in some aspects, the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) , and the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) , a deactivation indication and / or a dormancy indication. For example, the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) and the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) , a message including a deactivation indication and / or a dormancy indication for the SCell associated with the  UE. In such aspects, the UE 120 may perform one or more actions to transition a state (e.g., configured by the configuration information and / or activated by an activation indication) of the SCell (e.g., as stored by the UE 120) into a deactivated and / or dormant state of operations. For example, the UE 120 may disable and / or refrain from monitoring for and / or receiving communications (e.g., control data communications and / or user data communications) via the SCell.

[0123] As shown by reference number 650, the UE 120 may perform a monitoring procedure. For example, the UE 120 may perform a monitoring procedure associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In some aspects, the UE 120 may perform the monitoring procedure associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode in accordance with, in response to, based on, or otherwise in association with receiving the message (e.g., the message including a deactivation indication and / or a dormancy indication) . In some aspects, the monitoring procedure may include monitoring, using a low-power receiver (e.g., LP-WUR) of the UE 120, for an LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In some other aspects, the monitoring procedure may include refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode.

[0124] In some aspects, the communication (s) shown by reference number 630 may include communicating, before receiving the message (e.g., the message including a deactivation indication and / or a dormancy indication) , via the SCell operating in the activated mode and / or the non-dormant mode. In such aspects, the monitoring procedure may include refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In other words, the UE 120 may communicate and / or monitor for LP-WUS, control data, and / or user data via the SCell while the SCell is in the activated and / or the non-dormant state but may refrain from or cease communicating and / or monitoring for LP-WUS, control data, and / or user data while the SCell is in the deactivated and / or the dormant state. For example, if LP-WUS is configured on or for the SCell (e.g., in the activate or non-dormant state) , the UE 120 may stop monitoring for LP-WUS via the deactivated and / or dormant SCell.

[0125] In some aspects, the communications shown by reference number 640 may include monitoring, before receiving the message (e.g., the message including a deactivation indication and / or a dormancy indication) and using the low-power receiver  (e.g., the LP-WUR) , for a preceding LP-WUS associated with the SCell operating in the activated mode and / or the non-dormant mode, via the PCell associated with the UE 120 and / or the additional SCell associated with the UE 120. In such aspects, the monitoring procedure may include refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In other words, the UE 120 may monitor for an LP-WUS for the SCell via the PCell and / or the additional SCell (e.g., in an activated and / or non-dormant state) while the SCell is in the activated and / or the non-dormant state but may refrain from or cease monitoring for LP-WUS associated with the SCell, while the SCell is in the deactivated and / or the dormant state. For example, if LP-WUS is configured on another cell to trigger PDCCH monitoring for the SCell (e.g., in the activate or non-dormant state) , the UE 120 may stop or cease monitoring LP-WUS for the SCell (e.g., in the deactivated or dormant state) .

[0126] In some aspects, the communications shown by reference number 640 may include communicating, before receiving the message (e.g., the message including a deactivation indication and / or a dormancy indication) , via the SCell operating in the activated mode and / or the non-dormant mode. In such aspects, the monitoring procedure may include monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In other words, the UE 120 may communicate and / or monitor for LP-WUS, control data, and / or user data via the SCell while the SCell is in the activated and / or the non-dormant state and / or may monitor for LP-WUS while the SCell is in the deactivated and / or the dormant state. For example, if LP-WUS is configured on the SCell (e.g., in the activate or non-dormant state) , the UE 120 may monitor for LP-WUS on the SCell after the SCell is deactivated or switched to dormant.

[0127] In some aspects, the communications shown by reference number 640 may include monitoring, before receiving the message (e.g., the message including a deactivation indication and / or a dormancy indication) , for a preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in an activated mode and / or a non-dormant mode, via the PCell associated with the UE 120 and / or the additional SCell associated with the UE. In such aspects, the monitoring procedure may include monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In other words, the UE 120 may monitor for an LP-WUS for the SCell via the PCell and / or the additional SCell (e.g., in an activated and / or non-dormant state) while the SCell is in the activated and / or the non-dormant state and / or may monitor for LP- WUS while the SCell is in the deactivated and / or the dormant state. For example, if LP-WUS is configured on another cell to trigger PDCCH monitoring for the SCell, then the UE 120 may monitor LP-WUS for the SCell after the SCell is deactivated or switched to dormant.

[0128] In some aspects, the communications shown by reference number 640 may include monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the SCell, via the SCell, the PCell associated with the UE 120, and / or the additional SCell associated with the UE 120. In such examples, the monitoring procedure may include monitoring for the LP-WUS, associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode, via the PCell, the additional SCell, and / or the SCell (e.g., operating in the deactivated mode and / or the dormant mode) . For example, the UE 120 may switch from monitoring for LP-WUS (e.g., associated with the SCell in the active / non-dormant mode) via any one of the PCell, the SCell (e.g., operating in the activated mode and / or the non-dormant mode) , and / or the additional SCell to monitoring for LP-WUS (e.g., associated with the SCell in the deactivated / dormant mode) via any one of the PCell, the SCell (e.g., operating in the deactivated mode and / or the dormant mode) , and / or the additional SCell. In some aspects, the UE 120 may monitor for the preceding LP-WUS using an additional low-power radio. For example, the UE 120 may include an LP-WUR corresponding to each configured serving cell and / or the UE 120 may monitor a quantity of serving cells for LP-WUSs up to a quantity of LP-WUR at the UE 120. In such examples, the LP-WUS monitoring capability (s) of the UE 120 may be based on a quantity of LP-WUR associated with the UE 120. For example, even if the LP-WUS is monitored on the SCell, the LP-WUS may be monitored on a separate LP-WUR of the UE 120.

[0129] In some aspects, the configuration information shown by reference number 620 may indicate that monitoring for the LP-WUS is configured to be performed via the SCell and the PCell and / or the additional SCell. In such examples, the communications shown by reference number 640 may include refraining from monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in the activated mode and / or the non-dormant mode, via the PCell and / or the additional SCell and / or may include monitoring for the preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in the activated mode and / or the non-dormant mode, via the SCell. In such examples, the monitoring procedure may include monitoring for the LP-WUS, associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode, via the PCell, and / or the additional  SCell. For example, the UE 120 may monitor for LP-WUS via the SCell to trigger PDCCH monitoring for the SCell and may refrain from monitoring for LP-WUS via another cell if the SCell is activated and non-dormant.

[0130] As shown by reference number 660, in some aspects, the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) , and the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) an LP-WUS for the SCell via the PCell, the SCell, and / or the at least one additional SCell, configured by the configuration information (e.g., the configuration information shown by reference number 620) . For example, the monitoring procedure shown by reference number 650 may include monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In such aspects, the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) , in accordance with the monitoring, the LP-WUS associated with the SCell via the SCell, the PCell associated with the UE, and / or the additional SCell associated with the UE. For example, the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) an LP-WUS configured on the SCell or on another cell that triggers PDCCH monitoring for the SCell, while the SCell is deactivated and / or dormant.

[0131] As shown by reference number 670, in some examples, the UE 120 may switch the mode of the SCell. For example, the UE 120 may switch the SCell from operating in the deactivated mode to operating in an activated mode in accordance with receiving the LP-WUS shown by reference number 660. In another example, the UE 120 may switch the SCell from operating in the dormant mode to operating in the non-dormant mode in accordance with receiving the LP-WUS shown by reference number 660. In other words, receiving the LP-WUS may trigger the UE 120 to perform one or more actions to transition a state of the SCell (e.g., as stored by the UE 120) into the activated mode and / or the non-dormant mode if the SCell is deactivated and / or dormant when the UE 120 receives the LP-WUS. The UE 120 performing a mode transition based on or triggered by receiving the LP-WUS may conserve resources that would otherwise be expended to explicitly communicate an indication that the state of the  SCell, stored by the UE 120, is to be transitioned into an activated and / or non-dormant mode.

[0132] As shown by reference number 680, in some examples, the UE 120 may perform a second monitoring procedure. The second monitoring procedure, shown by reference number 680, may include terminating the monitoring procedure shown by reference number 650, refraining from monitoring for an LP-WUS associated with the secondary cell, monitoring for and / or receiving a data message via the SCell, and / or monitoring for an LP-WUS, subsequent to the LP-WUS shown by reference number 660, via the PCell associated with the UE 120 and / or the SCell.

[0133] For examples, the monitoring procedure shown by reference number 650 may include monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. In some aspects, the switching shown by reference number 670 may include performing a procedure to switch the SCell from operating in the deactivated mode and / or the dormant mode to operating in the activated mode and / or the non-dormant mode. In some aspects, the second monitoring procedure shown by reference number 680, may include terminating the monitoring procedure in accordance with performing the procedure to switch the SCell from operating in the deactivated mode and / or the dormant mode to operating in the activated mode and / or the non-dormant mode. In some aspects, the second monitoring procedure shown by reference number 680, may include refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell in accordance with performing the procedure to switch the SCell from operating in the deactivated mode and / or the dormant mode to operating in the activated mode and / or the non-dormant mode. In some aspects, if the SCell is switched from the deactivated mode to the activated mode and / or from the dormant mode to the non-dormant mode, the UE 120 may skip or refrain from LP-WUS monitoring after the switching (e.g., immediately after the switching) as part of the second monitoring procedure.

[0134] In such aspects, as shown by reference number 690, the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) , and the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) , after performing the procedure to switch, a data message via the SCell as part of the second monitoring procedure shown by reference number 680 triggered by performing the  procedure to switch. For example, the UE 120 may perform data message monitoring before it receives an LP-WUS (e.g., after performing the switching procedure) . Additionally, or alternatively, the network node 110 may receive (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, MIMO detector 236, or controller / processor 240, receive processor 238) , and the UE 120 may transmit (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, or controller / processor 280) , after performing the procedure to switch, a data message via the SCell as part of the second monitoring procedure shown by reference number 680 triggered by performing the procedure to switch. For example, the network node 110 may perform data message monitoring after it transmits the LP-WUS (e.g., after the UE 120 performs the switching procedure) .

[0135] In some aspects, the second monitoring procedure shown by reference number 680, may include monitoring, using the low-power receiver (e.g., LP-WUR) , for a subsequent LP-WUS (e.g., subsequent to the LP-WUS shown by reference number 660) , via the PCell associated with the UE 120, the additional SCell associated with the UE 120, and / or the SCell, in accordance with the SCell operating in the activated mode and / or the non-dormant mode (e.g., based on switching the SCell mode shown by reference number 670) . In such aspects, the monitoring procedure shown by reference number 650 may include refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in the deactivated mode and / or the dormant mode. For example, if the UE 120 refrains from monitoring for LP-WUS associated with the SCell operating in the dormant and / or deactivated mode, the UE 120 may resume or start LP-WUS monitoring after the SCell is switched to the active and / or non-dormant mode.

[0136] As shown by reference number 690, in some examples, the network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) , and the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) a data message. For example, the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) and / or transmit (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, or controller / processor 280) a data message via the SCell as part of a data monitoring procedure triggered by receiving the LP-WUS associated with the SCell (e.g., the LP-WUS shown by reference number  660) . In some aspects, the data monitoring procedure may include monitoring for a control message (e.g., PDCCH message) . Additionally or alternatively, the data monitoring procedure may include monitoring for a user data message (e.g., PDSCH message) . Control information monitoring and / or “PDCCH monitoring” for the SCell may refer to control data (e.g., PDCCH) monitoring via the SCell or via another serving cell to schedule a user data transmission (e.g., PDSCH transmission) via this SCell.

[0137] Based at least in part on the UE 120 and / or the network node 110 performing aspects of the invention, the UE 120 and / or the network node 110 may conserve computing, power, network, and / or communication resources that may have otherwise been consumed in a discontinuous reception scheme without LP-WUS monitoring and / or carrier aggregation. For example, based at least in part on the UE 120 performing the monitoring procedure, the UE 120 and the network node 110 may communicate using fewer resources, which may conserve computing, power, network, and / or communication resources that may have otherwise been consumed.

[0138] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0139] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 of intra-cell and inter-cell LP-WUS monitoring, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another.

[0140] The network node 110 may transmit (e.g., using a communication manager, antenna 234, modem 232, TX MIMO processor 216, or controller / processor 240, transmit processor 214) , and the UE 120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) a first communication 705. In some aspects, the first communication 705 may include configuration information for LP-WUS monitoring and / or carrier aggregation (e.g., configuration information described with regard to reference number 620 of Fig. 6) . In the example of Fig. 7, the network node 110 may configure the UE with a PCell, an SCell, and at least one additional SCell via the first communication 705. In some aspects, the UE 120 may activate the SCell and / or the additional SCell for communications with the network node 110. In some aspects, the first communication 705 may indicate to the UE 120 whether the UE 120 is to monitor for LP-WUSs via the PCell, the SCell (e.g., SCell-Ashown in Fig. 7) , and / or the additional SCell (e.g., SCell-B shown in Fig. 7) and for which of the PCell, the SCell, and / or the additional SCell, LP-WUS is configured (e.g., for which serving cells the UE  120 may receive (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, receive processor 258, MIMO detector 256, or controller / processor 280) an LP-WUS.

[0141] As described herein, the UE 120 may determine whether to monitor LP-WUS for a deactivated or dormant SCell (e.g., based on the first communication 705) . In a first example, if the UE 120 is configured to perform LP-WUS monitoring via the SCell in an activated and / or non-dormant mode, then the UE 120 may cease or refrain from monitoring for LP-WUS the SCell in a deactivated and / or dormant mode. For example, the UE 120 may refrain from monitoring the SCell for the LP-WUS corresponding to the SCell in the deactivated and / or dormant mode.

[0142] In a second example, if the UE 120 is configured to perform LP-WUS monitoring via the PCell and / or the additional SCell (e.g., the SCell-B shown in Fig. 7) to trigger data message monitoring (e.g., PDCCH monitoring, PDSCH monitoring, monitoring for other types of messages including control data and / or user data) using the SCell, then the UE 120 may refrain from or cease monitoring for LP-WUS for the SCell in the deactivated and / or dormant mode. For example, the UE 120 may refrain from monitoring the PCell and / or the additional SCell for the LP-WUS corresponding to the SCell in the deactivated and / or dormant mode.

[0143] In a third example, if the UE 120 may be configured to perform LP-WUS monitoring via the SCell in an activated and / or non-dormant mode, then the UE 120 may monitor for LP-WUS associated with the SCell (e.g., via the SCell) even after the SCell is deactivated and / or switched to the dormant mode. For example, the UE 120 may monitor the SCell, when in the deactivated and / or dormant mode, for the LP-WUS corresponding to the SCell.

[0144] In a fourth example, if the UE 120 is configured to perform LP-WUS monitoring via the PCell and / or the additional SCell to trigger data message monitoring (e.g., PDCCH monitoring, PDSCH monitoring, monitoring for other types of messages including control data and / or user data) using the SCell, then the UE 120 may monitor for LP-WUS associated with the SCell (e.g., via the PCell and / or the additional SCell) even after the SCell is deactivated and / or switched to the dormant mode. For example, the UE 120 may monitor the PCell and / or the additional SCell for the LP-WUS corresponding to the SCell in the deactivated and / or dormant mode.

[0145] In some aspects, the UE 120 may stop monitoring LP-WUS on or for an SCell that is deactivated or dormant. In such aspects, downlink receptions via the deactivated and / or dormant SCell may be reduced (e.g., in power and / or occurrence) according to a  low power mode associated with the SCell in the deactivated and / or dormant mode. In such aspects, the UE 120 may resume and / or initiate LP-WUS monitoring once the SCell is in an active mode and / or non-dormant mode for communication.

[0146] In some aspects, the UE 120 may monitor for LP-WUS on (e.g., via) or for (e.g., corresponding to) an SCell that is deactivated and / or switched to the dormant mode. For example, the UE 120 may monitor for LP-WUS via the SCell or via another serving cell even while the communication of other downlink communications via the SCell are disabled. In such aspects, LP-WUS monitoring activation and / or deactivation may be triggered and / or controlled by signaling from the network node 110 and / or initiated by the expiration of a timer associated with any of the activated mode the non-dormant mode, the deactivated mode, and / or the dormant mode. In some aspects, LP-WUS monitoring for the SCell in the deactivated and / or dormant mode may be performed using an LP-WUR different form an LP-WUR used for LP-WUS monitoring for the SCell in the activated and / or dormant mode. In some aspects, the UE 120 may use corresponding LP-WURs to monitor serving cells for LP-WUS or may use a first LP-WUR for monitoring serving cells in a dormant and / or deactivated mode and may use a second LP-WUR for monitoring serving cells in a non-dormant and / or activated mode.

[0147] In some aspects, the UE 120 may switch the SCell from the deactivated and / or dormant mode to the activated or non-dormant mode based on receiving an LP-WUS. For example, receiving an LP-WUS associated with the SCell may trigger the UE 120 to activate the SCell and / or perform one or more actions to transition the state and / or mode of the SCell (e.g., the state or mode stored by the UE 120) into a non-dormant mode.

[0148] In some aspects, the UE 120 may transmit (e.g., using communication manager 140, antenna 252, modem 254, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, or controller / processor 280) a second communication 710 including capability signaling. In some examples, the capability signaling may indicate for support for one or more of the first through fourth examples described above. In some aspects, the capability signaling may include a quantity of serving cells via which the UE 120 may monitor LP-WUS. In some aspects, the capability signaling may include a quantity of serving cells for which the UE 120 may monitor LP-WUS (e.g., LP-WUS associated with the serving cells) .

[0149] In some aspects, the UE 120 may switch between same-cell LP-WUS monitoring and cross-cell LP-WUS monitoring. For example, as shown by LP-WUS monitoring configuration 715, the UE 120 may monitor for LP-WUS via the SCell when it is non-dormant and / or activated to avoid resource overloading another serving cell (e.g., PCell and / or additional SCell) . In some other aspects, as shown by LP-WUS monitoring configuration 720, the UE 120 may switch from monitoring for LP-WUS monitoring via the SCell to another cell (e.g., the SCell-B or the PCell) if the SCell is deactivated and / or switched to dormancy. In some other aspects, as shown by LP-WUS monitoring configuration 715, the UE 120 may switch from monitoring for LP-WUS monitoring via another cell (e.g., the SCell-B and / or the PCell) to the SCell, for example, if the SCell is activated and / or switched to the non-dormant mode. In some aspects, as shown by LP-WUS monitoring configurations 715 and 720, the network node 110 may configure, via the first communication 705, the UE 120 to perform LP-WUS monitoring via the SCell and / or via another cell for triggering data message monitoring (e.g., PDCCH monitoring) for the SCell. For example, as shown by LP-WUS monitoring configuration 715, the UE 120 may monitor for LP-WUS via the SCell to trigger PDCCH monitoring for the SCell and may refrain from monitoring for LP-WUS via another cell if the SCell is activated and / or non-dormant.

[0150] In some aspects, the LP-WUS may be used as a dynamic signaling to switch a deactivated or dormant SCell to an activated and non-dormant mode when the UE 120 is in an LP-WUR operation. For example, the UE 120 may be triggered to switch the mode of the SCell based on receiving an LP-WUS associated with the SCell when the UE 120 is performing LP-WUS monitoring via any serving cell using an LP-WUR.

[0151] In some aspects, when the UE 120 receives an LP-WUS via the SCell or via another cell that triggers data message monitoring (e.g., PDCCH monitoring) for the SCell and the SCell is deactivated or dormant, the UE 120 may switch the operating mode of the SCell. For example, the SCell may be switched to activated if it is currently deactivated. As another example, the SCell may be switched to non-dormant if it is currently dormant.

[0152] In some aspects, if the SCell is switched from the deactivated mode to the activated mode and / or from the dormant mode to the non-dormant mode, the UE 120 may skip LP-WUS monitoring once the switching is complete. For example, the UE 120 may initiate data message monitoring (e.g., PDCCH monitoring) independently from receiving an LP-WUS. In some aspects, the UE 120 may terminate LP-WUS  monitoring based on the SCell switching mode and may immediately starts PDCCH monitoring once switching is complete. Such aspects may enable the UE 120 to directly activate the SCell or switch the SCell back to the activated and / or non-dormant mode which may avoid delays associated with receiving separate signaling to activate the SCell or switch the SCell to the activated and / or non-dormant mode.

[0153] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0154] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 800 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with LP-WUS monitoring.

[0155] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for an SCell associated with the UE (block 810) . For example, the UE (e.g., using reception component 902 and / or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may receive a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for an SCell associated with the UE, as described above with regard to reference number 640 of Fig. 6.

[0156] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include performing a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the monitoring procedure including at least one of: monitoring, using a low-power receiver of the UE, for an LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode (block 820) . For example, the UE (e.g., using communication manager 906, depicted in Fig. 9) may perform a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the monitoring procedure including at least one of: monitoring, using a low-power receiver of the UE, for an LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, as described above, with regard to reference number 650 of Fig. 6.

[0157] Process 800 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0158] In a first aspect, process 800 includes communicating, before receiving the message, via the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0159] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 800 includes monitoring, before receiving the message and using the low-power receiver, for a preceding LP-WUS, for the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of a PCell associated with the UE or an additional SCell associated with the UE, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0160] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 800 includes communicating, before receiving the message, via the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0161] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 800 includes monitoring, before receiving the message, for a preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of a PCell associated with the UE or an additional SCell associated with the UE, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0162] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 800 includes monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the SCell, via at least one of the SCell, a PCell associated with the UE, or an additional SCell associated with the UE, wherein the monitoring procedure comprises monitoring for the LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, via at least one of the PCell, the additional SCell, or the SCell.

[0163] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, monitoring for the preceding LP-WUS comprises monitoring, using an additional low-power radio, for the preceding LP-WUS.

[0164] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 800 includes receiving configuration information indicating that monitoring for the LP-WUS associated with the SCell is to be performed via at least one of the SCell, a PCell associated with the UE, or an additional SCell associated with the UE.

[0165] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, where the configuration information indicates that monitoring for the LP-WUS is configured to be performed via the SCell and at least one of the PCell or the additional SCell, process 800 includes refraining from monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of the PCell or the additional SCell, and monitoring for the preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of the activated mode or the non-dormant mode, via the SCell, wherein the monitoring procedure comprises monitoring for the LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, via at least one of the PCell, or the additional SCell.

[0166] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, where the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, process 800 includes receiving, in accordance with the monitoring, the LP-WUS associated with the SCell via at least one of the SCell, a PCell associated with the UE, or an additional SCell associated with the UE.

[0167] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 800 includes switching the SCell from operating in the deactivated mode to operating in an activated mode in accordance with receiving the LP-WUS.

[0168] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, process 800 includes switching the SCell from operating in the dormant mode to operating in a non-dormant mode in accordance with receiving the LP-WUS.

[0169] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 800 includes communicating a data message via the SCell as part of a data monitoring procedure triggered by receiving the LP-WUS associated with the SCell.

[0170] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, process 800 includes performing a procedure to switch the SCell from operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode to operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, and refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell in accordance with performing the procedure to switch the SCell from operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode to operating in at least one of the activated mode or the non-dormant mode.

[0171] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 800 includes communicating, after performing the procedure to switch, a data message via the SCell as part of a data monitoring procedure triggered by performing the procedure to switch.

[0172] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, process 800 includes monitoring, using the low-power receiver, for a subsequent LP-WUS, via at least one of a PCell associated with the UE, an SCell associated with the UE, or the SCell, in accordance with the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0173] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, process 800 includes transmitting UE capability information for LP-WUS monitoring associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0174] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the UE capability information indicates one or more of a first quantity of cells for which the UE is capable of performing LP-WUS monitoring via a corresponding cell, or a second quantity of cells via which the UE is capable of performing LP-WUS monitoring.

[0175] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently  arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0176] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 900 may be a UE, or a UE may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, and / or a communication manager 906, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 906 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 908, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 902 and the transmission component 904.

[0177] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 6-7. Additionally, or alternatively, the apparatus 900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 900 and / or one or more components shown in Fig. 9 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 9 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0178] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 908. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may  include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2.

[0179] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 908. In some aspects, one or more other components of the apparatus 900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 904 for transmission to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 1 and Fig. 2. In some aspects, the transmission component 904 may be co-located with the reception component 902 in one or more transceivers.

[0180] The communication manager 906 may support operations of the reception component 902 and / or the transmission component 904. For example, the communication manager 906 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 902 and / or transmission of communications by the transmission component 904. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may generate and / or provide control information to the reception component 902 and / or the transmission component 904 to control reception and / or transmission of communications.

[0181] The reception component 902 may receive a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for an SCell associated with the UE. The communication manager 906 may perform a monitoring procedure associated with the SCell, the SCell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message. The communication manager 906 may perform a monitoring procedure including monitoring, using a low-power receiver of the UE, for an LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the  deactivated mode or the dormant mode. The communication manager 906 may perform a monitoring procedure including refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0182] The communication manager 906 may communicate, before receiving the message, via the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0183] The communication manager 906 may monitor, before receiving the message and using the low-power receiver, for a preceding LP-WUS, for the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of a PCell associated with the UE or an additional SCell associated with the UE, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0184] The communication manager 906 may communicate, before receiving the message, via the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0185] The communication manager 906 may monitor, before receiving the message, for a preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of a PCell associated with the UE or an additional SCell associated with the UE, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0186] The communication manager 906 may monitor for a preceding LP-WUS, associated with the SCell, via at least one of the SCell, a PCell associated with the UE, or an additional SCell associated with the UE, wherein the monitoring procedure comprises monitoring for the LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, via at least one of the PCell, the additional SCell, or the SCell. The communication manager 906 may monitor for a preceding LP-WUS using an additional low-power radio.

[0187] The reception component 902 may receive configuration information indicating that monitoring for the LP-WUS associated with the SCell is to be performed via at least one of the SCell, a PCell associated with the UE, or an additional SCell associated with the UE.

[0188] The communication manager 906 may refrain from monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of the PCell or the additional SCell; and monitor for the preceding LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of the activated mode or the non-dormant mode, via the SCell, wherein the monitoring procedure comprises monitoring for the LP-WUS, associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, via at least one of the PCell, or the additional SCell.

[0189] The reception component 902 may receive, in accordance with the monitoring, the LP-WUS associated with the SCell via at least one of the SCell, a PCell associated with the UE, or an additional SCell associated with the UE

[0190] The communication manager 906 may switch the SCell from operating in the deactivated mode to operating in an activated mode in accordance with receiving the LP-WUS. The communication manager 906 may switch the SCell from operating in the dormant mode to operating in a non-dormant mode in accordance with receiving the LP-WUS.

[0191] The communication manager 906, the transmission component 904, and / or the reception component 902, may communicate a data message via the SCell as part of a data monitoring procedure triggered by receiving the LP-WUS associated with the SCell. The reception component 902 and / or the transmission component 904 may communicate, after performing the procedure to switch, a data message via the SCell as part of a data monitoring procedure triggered by performing the procedure to switch.

[0192] The communication manager 906 may perform a procedure to switch the SCell from operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode to operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode; and may refrain from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell in accordance with performing the procedure to switch the SCell from operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode to operating in at least one of the activated mode or the non-dormant mode.

[0193] The communication manager 906 may monitor, using the low-power receiver, for a subsequent LP-WUS, via at least one of a PCell associated with the UE, an additional SCell associated with the UE, or the SCell, in accordance with the SCell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0194] The transmission component 904 may transmit UE capability information for LP-WUS monitoring associated with the SCell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0195] The number and arrangement of components shown in Fig. 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 9. Furthermore, two or more components shown in Fig. 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 9.

[0196] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0197] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for a secondary cell associated with the UE;and performing a monitoring procedure associated with the secondary cell, the secondary cell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the monitoring procedure including at least one of: monitoring, using a low-power receiver of the UE, for a low-power wake-up signal (LP-WUS) associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; or refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0198] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising: communicating, before receiving the message, via the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0199] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, further comprising: monitoring, before receiving the message and using the low-power receiver, for a preceding LP-WUS, for the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of a primary cell associated with the UE or an additional secondary cell associated with the UE, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0200] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, further comprising: communicating, before receiving the message, via the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0201] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, further comprising: monitoring, before receiving the message, for a preceding LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of a primary cell associated with the UE or an additional secondary cell associated with the UE, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0202] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, further comprising: monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the secondary cell, via at least one of the secondary cell, a primary cell associated with the UE, or an additional secondary cell associated with the UE, wherein the monitoring procedure comprises: monitoring for the LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, via at least one of the primary cell, the additional secondary cell, or the secondary cell.

[0203] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein monitoring for the preceding LP-WUS comprises: monitoring, using an additional low-power radio, for the preceding LP-WUS.

[0204] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, further comprising: receiving configuration information indicating that monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell is to be performed via at least one of the secondary cell, a primary cell associated with the UE, or an additional secondary cell associated with the UE.

[0205] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the configuration information indicates that monitoring for the LP-WUS is configured to be performed via the secondary cell and at least one of the primary cell or the additional secondary cell, the method further comprising: refraining from monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of the primary cell or the additional secondary cell; and monitoring for the preceding LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of the activated mode or the non-dormant mode, via the secondary cell, wherein the monitoring procedure comprises: monitoring for the LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, via at least one of the primary cell, or the additional secondary cell.

[0206] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, the method further comprising: receiving, in accordance with the monitoring, the LP-WUS associated with the secondary cell via at least one of the secondary cell, a primary cell associated with the UE, or an additional secondary cell associated with the UE.

[0207] Aspect 11: The method of Aspect 10, further comprising: switching the secondary cell from operating in the deactivated mode to operating in an activated mode in accordance with receiving the LP-WUS.

[0208] Aspect 12: The method of any of Aspects 10-11, further comprising: switching the secondary cell from operating in the dormant mode to operating in a non-dormant mode in accordance with receiving the LP-WUS.

[0209] Aspect 13: The method of any of Aspects 10-12, the method further comprising: communicating a data message via the secondary cell as part of a data monitoring procedure triggered by receiving the LP-WUS associated with the secondary cell.

[0210] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, further comprising: performing a procedure to switch the secondary cell from operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode to operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode; and refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell in accordance with performing the procedure to switch the secondary cell from operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode to operating in at least one of the activated mode or the non-dormant mode.

[0211] Aspect 15: The method of Aspect 14, the method further comprising: communicating, after performing the procedure to switch, a data message via the secondary cell as part of a data monitoring procedure triggered by performing the procedure to switch.

[0212] Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, further comprising: monitoring, using the low-power receiver, for a subsequent LP-WUS, via at least one of a primary cell associated with the UE, an additional SCell associated with the UE, or the secondary cell, in accordance with the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0213] Aspect 17: The method of any of Aspects 1-16, further comprising: transmitting UE capability information for LP-WUS monitoring associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

[0214] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein the UE capability information indicates one or more of: a first quantity of cells for which the UE is capable of performing LP-WUS monitoring via a corresponding cell, or a second quantity of cells via which the UE is capable of performing LP-WUS monitoring.

[0215] Aspect 19: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-18.

[0216] Aspect 20: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-18.

[0217] Aspect 21: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-18.

[0218] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-18.

[0219] Aspect 23: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-18.

[0220] Aspect 24: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-18.

[0221] Aspect 25: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-18.

[0222] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0223] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0224] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0225] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0226] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0227] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for a secondary cell associated with the UE; andperform a monitoring procedure associated with the secondary cell, the secondary cell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and wherein the one or more processors, configured to cause the UE to perform the monitoring procedure, are configured to cause the UE to:monitor, using a low-power receiver of the UE, for a low-power wake-up signal (LP-WUS) associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; orrefrain from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:communicate, before receiving the message, via the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:monitor, before receiving the message and using the low-power receiver, for a preceding LP-WUS, for the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of a primary cell associated with the UE or an additional secondary cell associated with the UE, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:communicate, before receiving the message, via the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:monitor, before receiving the message, for a preceding LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of a primary cell associated with the UE or an additional secondary cell associated with the UE, wherein the monitoring procedure includes monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive configuration information indicating that monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell is to be performed via at least one of the secondary cell, a primary cell associated with the UE, or an additional secondary cell associated with the UE.The apparatus of claim 6, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:refrain from monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, via at least one of the primary cell or the additional secondary cell; andmonitor for the preceding LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of the activated mode or the non-dormant mode, via the secondary cell, wherein the one or more processors, configured to cause the UE to perform the monitoring procedure, are configured to cause the UE to:monitor for the LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, via at least one of the primary cell, or the additional secondary cell.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to monitor for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive, in accordance with the monitoring, the LP-WUS associated with the secondary cell via at least one of the secondary cell, a primary cell associated with the UE, or an additional secondary cell associated with the UE.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:switch the secondary cell from operating in the deactivated mode to operating in an activated mode in accordance with receiving the LP-WUS.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:switch the secondary cell from operating in the dormant mode to operating in a non-dormant mode in accordance with receiving the LP-WUS.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:communicate a data message via the secondary cell as part of a data monitoring procedure triggered by receiving the LP-WUS associated with the secondary cell.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for a secondary cell associated with the UE; andperforming a monitoring procedure associated with the secondary cell, the secondary cell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the monitoring procedure including at least one of:monitoring, using a low-power receiver of the UE, for a low-power wake-up signal (LP-WUS) associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; orrefraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.The method of claim 12, further comprising:monitoring for a preceding LP-WUS, associated with the secondary cell, via at least one of the secondary cell, a primary cell associated with the UE, or an additional secondary cell associated with the UE, wherein the monitoring procedure comprises:monitoring for the LP-WUS, associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode, via at least one of the primary cell, the additional secondary cell, or the secondary cell.The method of claim 13, wherein monitoring for the preceding LP-WUS comprises:monitoring, using an additional low-power radio, for the preceding LP-WUS.The method of claim 12, further comprising:performing a procedure to switch the secondary cell from operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode to operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode; andrefraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell in accordance with performing the procedure to switch the secondary cell from operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode to operating in at least one of the activated mode or the non-dormant mode.The method of claim 15, the method further comprising:communicating, after performing the procedure to switch, a data message via the secondary cell as part of a data monitoring procedure triggered by performing the procedure to switch.The method of claim 12, further comprising:monitoring, using the low-power receiver, for a subsequent LP-WUS, via at least one of a primary cell associated with the UE, the secondary cell, or an additional secondary cell associated with the UE in accordance with the secondary cell operating in at least one of an activated mode or a non-dormant mode, wherein the monitoring procedure includes refraining from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.The method of claim 12, further comprising:transmitting UE capability information for LP-WUS monitoring associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.The method of claim 18, wherein the UE capability information indicates one or more of:a first quantity of cells for which the UE is capable of performing LP-WUS monitoring via a corresponding cell, ora second quantity of cells via which the UE is capable of performing LP-WUS monitoring.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of a user equipment (UE) , cause the UE to:receive a message including at least one of a deactivation indication or a dormancy indication for a secondary cell associated with the UE; andperform a monitoring procedure associated with the secondary cell, the secondary cell operating in at least one of a deactivated mode or a dormant mode in accordance with receiving the message, and the one or more instructions that, when executed by the one or more processors of the UE, cause the UE to perform the monitoring procedure include one or more instructions that cause the UE to:monitor, using a low-power receiver of the UE, for a low-power wake-up signal (LP-WUS) associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode; orrefrain from monitoring for the LP-WUS associated with the secondary cell operating in at least one of the deactivated mode or the dormant mode.

Citation Information

Patent Citations

  • Cell deactivation method and terminal

    CN105991212A

  • Scell preparation

    US20240121716A1

  • Transmission triggering using a separate low-power wake-up receiver

    WO2024015894A1

  • Systems and methods for power saving

    WO2024113505A1