Flexible overlaid sequence for wakeup signal

A flexible overlaid sequence for OOK-based signals addresses signal modulation challenges in wireless communications, enhancing demodulation simplicity, reducing resource usage, and improving coverage in dynamic environments.

WO2026031029A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12QUALCOMM INC +4
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110566
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-08
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in complex and dynamic environments that attenuate or block signals, leading to inefficiencies in power consumption, signal modulation, and resource usage, particularly in low-power wakeup receivers.

Method used

Implementing a flexible overlaid sequence for on-off keying (OOK)-based signals, where the overlaid sequence length is no longer than the OOK on or off duration at the maximum number of OOK on/off durations per orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol, allowing for consistent sequence length across varying configurations.

Benefits of technology

This approach reduces complexity and resource usage, improves demodulation simplicity, enhances network configuration flexibility, increases information capacity, and improves coverage by exploiting spatial diversity.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110566_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110566_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for generating one or more overlaid sequences for an on-off keying (OOK) -based signal, wherein an overlaid sequence length of the one or more overlaid sequences is no longer than an OOK on or off (on / off) duration length at a maximum number of OOK on / off durations per orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol; and transmitting the OOK-based signal including the one or more overlaid sequences.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

[Corrected under Rule 26, 21.08.2024]FLEXIBLE OVERLAID SEQUENCE FOR WAKEUP SIGNAL

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for a flexible overlaid sequence for a wakeup signal.

[0003] Description of Related Art

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0005] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0006] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes generating one or more overlaid sequences for an on-off keying (OOK) -based signal, wherein an overlaid sequence length of each of the one or more overlaid sequences is no longer than an OOK on or off (on / off) duration length at a maximum number of OOK on / off durations per orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol; and transmitting the OOK-based signal including the one or more overlaid sequences.

[0007] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. 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.

[0008] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0009] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0010] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0011] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0012] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0013] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0014] FIG. 5 depicts an example UE configured with a low-power wakeup radio (LP-WUR) and a main receiver.

[0015] FIG. 6 depicts an example procedure using a low-power wakeup signal (LP-WUS) mechanism to wake-up a main receiver for receiving downlink data.

[0016] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of an on-off keying (OOK) -modulated waveform that incorporates one or more overlaid sequences.

[0017] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of signaling associated with a flexible overlaid sequence length.

[0018] FIG. 9 illustrates an example of different overlaid sequences in one or more OOK on durations.

[0019] FIG. 10 shows a method for wireless communications by an apparatus.

[0020] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0021] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for flexible overlaid signal design.

[0022] Wireless communication devices, such as user equipments (UEs) and network entities, may communicate with one another via a wireless communication network. The process of scheduling and configuring communications on the wireless communication network may generally be undertaken by the network entities. For example, a network entity may transmit control information, such as a physical downlink control channel (PDCCH) , that indicates when a UE is to transmit or receive a communication.

[0023] The act of monitoring for control information may be power-intensive and may occupy radio resources (such as antennas, transceivers, or the like) of a UE. To mitigate this power consumption, some UEs may integrate a low power wakeup receiver (LP-WUR) . An LP-WUR may consume less power than a main radio of the UE. For example, an LP-WUR may incorporate a low-accuracy oscillator, a low-resolution analog-to-digital converter (ADC) , non-coherent envelope detection, or the like. An LP-WUR may be configured to facilitate detection of a low-power wakeup signal (LP-WUS) . If the LP-WUS is detected, the UE may wake up a main radio (MR) to monitor for control information such as a PDCCH.

[0024] An LP-WUS may carry information. For example, the LP-WUS may be modulated with the information. Since an LP-WUR is typically designed for low power consumption and complexity, an LP-WUS may use a simple waveform. For example, an LP-WUS may be implemented using on-off keying (OOK) . Information, to be conveyed in an LP-WUS, may be modulated into OOK on durations of the LP-WUS. For example, a signal representing the information (referred to herein as an overlaid signal) may be modulated into the OOK on duration.

[0025] Different LP-WUSs may have different OOK configurations. For example, different LP-WUSs may have different OOK on / off duration lengths (e.g., a first LP-WUS may be configured with four OOK on / off durations per orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) signal, and a second LP-WUS may be configured with two OOK on / off durations per OFDM signal. Furthermore, a particular UE or device may support multiple different OOK on / off duration lengths for LP-WUSs, or the OOK on / off duration for a given LP-WUS may change. There may be uncertainty relating to modulation and demodulation of overlaid signals due to this variability. For example, a length of an overlaid sequence may depend on the configured or active number of OOK on / off durations per OFDM symbol (referred to herein as M) if a single overlaid sequence is required to occupy a single OOK on duration, leading to different overlaid sequences for each possible OOK on duration (since overlaid sequences may not be reused across different values) . At the receiver, a UE may generate a set of overlaid sequences for each possible value of M with a different length in the memory and implement the correlation accordingly, which increases complexity and resource usage.

[0026] Aspects of the present disclosure relate generally to overlaid sequence generation. Some aspects more specifically relate to setting an overlaid sequence length in association with OOK-based LP-WUS transmission. For example, the LP-WUS may be modulated with one or more overlaid sequences. An overlaid sequence length of the one or more overlaid sequences (that is, a length of one overlaid sequence) may be no longer than an OOK on or off (on / off) duration length at a maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol. Thus, unlike an overlaid sequence length derived from a configured or active number of OOK on / off durations per OFDM symbol, the overlaid sequence length may be constant when the configured or active number of OOK on / off durations per OFDM symbol changes. In this way, an overlaid sequence length that is constant across multiple numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol (e.g., all configured or supported values of M) may be implemented.

[0027] In some aspects, the overlaid sequence length may be configured, such as via network entity signaling. In some other aspects, the overlaid sequence length may be derived from the OOK on / off duration length at the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol. In some aspects, if multiple overlaid sequences are transmitted in an OOK on duration, the overlaid sequences can be different and carry different information bits. In some other aspects, multiple overlaid sequences are transmitted in an OOK on duration, and may be repetitions of the same sequence with different coefficients.

[0028] Aspects of the present disclosure may be used to realize one or more of the following potential advantages. In some aspects, by providing an overlaid sequence length that is derived from a maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol, simplicity of implementing overlaid signaling is improved and complexity of demodulation or decoding of the overlaid signaling is reduced. In some aspects, by explicitly configuring the overlaid sequence length, increased control over overlaid signal length is provided and flexibility of network configuration is improved. By deriving the overlaid sequence length from the OOK on / off duration length at the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol, overhead associated with signaling is reduced. By providing multiple overlaid sequences in an OOK on duration that are different, information capacity is increased. By providing repetition of an overlaid sequence in an OOK on duration, coverage is improved. By providing multiple overlaid sequences in an OOK on duration with repetitions of the same sequence and different coefficients, spatial diversity is exploited, thereby improving coverage.

[0029] Introduction to Wireless Communications Networks

[0030] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0031] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0032] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or spaceborne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0033] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0034] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0035] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0036] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cells.

[0037] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0038] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0039] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0040] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0041] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0042] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0043] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0044] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0045] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0046] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0047] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0048] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0049] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0050] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0051] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0052] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0053] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0054] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0055] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0056] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0057] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to 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 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) 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) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0058] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0059] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0060] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0061] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server (e.g., in a cloud environment, such as a public or private cloud) or as a server (e.g., physical server or virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) ) separate from second network entity 302.

[0062] First network entity 300 and second network entity 302 each include one or more processors 306 (illustrated as “processor (s) 306a” and “processor (s) 306b” ) and one or more memories 308 (illustrated as “one or more memories 308a” and “one or more memories 308b” ) coupled to the one or more processors 306. The one or more processors 306 may implement various functions described herein related to wireless communications or other operations of a network entity. For example, the one or more processors 306 may include or implement one or more controllers / processors, one or more modems, one or more AI processors, one or more schedulers, one or more control functions, one or more network controllers, one or more application processors, or the like. In some aspects, the one or more processors 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the one or more processors 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0063] The one or more memories 308 may include 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” ) . The one or more memories 308 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0064] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 310. Transceiver 310 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. Transceiver 310 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, transceiver 310 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 312.

[0065] The one or more antennas 312 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 312 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. 3.

[0066] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes one or more processors 314, one or more memories 316, one or more antennas 318, one or more transceivers 320, and / or other aspects, which enable wireless transmission and reception of data.

[0067] The one or more processors 314 may be, or may include, a chip, a system on chip (SoC) , a system in package (SiP) , a chipset, a package, or a device. As shown, in some examples, the one or more processors 314 may include one or more modems 322, one or more application processors (APs) 324, one or more AI processors 326, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0068] Modem 322 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . Modem 322 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, modem 322 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0069] AP 324 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, AP 324 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, AP 324 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0070] Transceiver 320 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. Transceiver 320 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, transceiver 320 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 318.

[0071] The one or more antennas 318 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 318 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. 3.

[0072] For an example downlink transmission by second network entity 302, the one or more processors 306b (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0073] The one or more processors 306b (e.g., the transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The one or more processors 306b may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0074] The one or more processors 306b (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the one or more processors 306b. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. Transceiver 310 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via antenna 312.

[0075] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , antenna 318 may receive the downlink signal and may provide received signals to transceiver 320. Transceiver 320 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. Transceiver 320 and / or the one or more processors 314 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0076] The one or more processors 314 (e.g., modem 322, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The one or more processors 314 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 324) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the one or more processors 314) .

[0077] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 324. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the one or more processors 314. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a TX MIMO processor) , further processed by transceiver 320 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0078] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by antenna 312, conditioned by transceiver 310 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the one or more processors 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the one or more processors 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The one or more processors 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the one or more processors 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0079] In various aspects, first network entity 300, second network entity 302, or BS 102 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from the one or more processors 306, memory 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 306, memory 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein.

[0080] In various aspects, UE 304 or UE 104 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from the one or more processors 314, memory 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 314, memory 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein.

[0081] In various aspects, the one or more processors 306 or 314 may include one or more AI processors (such as AI processor 326 of the one or more processors 314) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the BS 102, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0082] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0083] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0084] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0085] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0086] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0087] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0088] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0089] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0090] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0091] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0092] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0093] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0094] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0095] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0096] Energy efficiency is a key consideration for communication systems to achieve sustainability and scalability of such systems. One energy-saving approach for wireless communications includes the use of a low-power wake-up receiver (LP-WUR) (also referred to as a “low-power wake-up radio” ) to monitor for certain signals (e.g., low-power wake-up signals (LP-WUSs) , also simply referred to as “WUSs” ) in lieu of a higher power main receiver. The LP-WUR beneficially allows a communication device (e.g., a UE) to remain in a very low-power (or no-power) state until a period of time in which a communication intended for the device is transmitted to the device.

[0097] FIG. 5 depicts an example 500 of a UE 502 (e.g., such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3) configured with an LP-WUR 506 and a main receiver 504 (also referred to as a “main radio” ) . Main receiver 504 is a component of UE 502 configured to receive downlink data from and transmit uplink data to a network entity (e.g., such as such as BS 102 of FIG. 1, first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2) when main receiver 504 is powered on. However, main receiver 504 generally remains powered down in the absence of scheduled downlink data or uplink data to help conserve power at UE 502. Main receiver 504 may include or be included in a transceiver (e.g., transceiver 320) capable of both reception and transmission.

[0098] LP-WUR 506 enables main receiver 504 to remain in a powered down state, and thus conserve energy. In particular, LP-WUR 506 is a relatively simpler receiver (e.g., does not include a transmitter) that remains awake continuously (or at high-frequency intervals) to monitor for an LP-WUS 508. LP-WUS 508 is used to trigger LP-WUR 506 to wake up main receiver 504 of UE 502 to receive downlink control information that schedules downlink or uplink data. LP-WUS 508 may be transmitted to UE 502, by a network entity, when the network entity determines that there is downlink control information to send to UE 502, which is received by main receiver 504.

[0099] FIG. 6 depicts an example procedure 600 using an LP-WUS mechanism to wake-up a main receiver for receiving downlink data.

[0100] As depicted, a UE 608 is configured with a main receiver 604 and an LP-WUR 606 (e.g., similar to UE 502 with main receiver 504 and LP-WUR 506 in FIG. 5) . At time T = 0, UE 608 is in a radio resource control (RRC) connected state, meaning that UE 608 is powered on, is connected to a network, and radio resources are allocated to UE 608 for communication. However, at time T = 0, only LP-WUR 606 of UE 608 is in an active mode (also referred to as an “powered on state” or “awake state” ) , while main receiver 604 of UE 608 is in an inactive mode (also referred to as a “powered off state” or “sleep state” ) and unable to receive downlink data from the network, such as downlink control information (DCI) via a physical downlink control channel (PDCCH) .

[0101] LP-WUR 606 is configured to actively monitor for LP-WUSs from the network while main receiver 604 is in the powered off state. In this example, LP-WUR 606 is configured to monitor for an LP-WUS according to a WUS monitoring periodicity. For example, the WUS monitoring periodicity may be defined as a plurality of symbols, a plurality of slots, a fixed time duration, etc. LP-WUR 606 may be configured to monitor for an LP-WUS in periodic LP-WUS monitoring occasions (e.g., such as LP-WUS monitoring occasion 640 and LP-WUS monitoring occasion 642) , where LP-WUS may be sent by a network entity. The WUS monitoring periodicity may define the separation in time between start times of different WUS monitoring occasions 640, 642.

[0102] In this example, an LP-WUS 612 is transmitted to UE 608 in LP-WUS monitoring occasion 642; thus, LP-WUR 606 receives LP-WUS 612 in LP-WUS monitoring occasion 642 when monitoring for LP-WUS 612.

[0103] LP-WUS 612 may be transmitted by a network entity to UE 608 and received by LP-WUR 606, when downlink data is intended to be sent by the network entity to UE 608 in an upcoming discontinuous reception (DRX) ON duration 650. In particular, DRX is another power-saving mechanism used to limit when UE 608, and more specifically, main receiver 604, monitors the PDCCH. UE 608 may be configured with durations of DRX ON where main receiver 604 is actively monitoring for downlink data and DRX OFF where main receiver 604 is in a power saving mode.

[0104] LP-WUS 612 received by LP-WUR 606 triggers UE 608 to wake up main receiver 604 to receive data in an upcoming DRX ON duration 650 (e.g., given downlink data is expected to be transmitted and received by main receiver 604 during this duration) . After detecting LP-WUS 612, LP-WUR 606 transitions from the active mode to an inactive mode because when the main receiver 604 is on, LP-WUR 606 need not be monitoring for any LP-WUSs. Further, in response to the trigger from LP-WUR 606, main receiver 604 transitions from the inactive mode to an active mode to monitor for downlink data during the upcoming DRX ON duration 650.

[0105] During the DRX ON duration 650, main receiver 604 receives one or more reference signals (RSs) , such as channel status information reference signal (CSI-RS) 614. For example, main receiver 604 measures the one or more RSs to synchronize with a network entity intended to send downlink data to main receiver 604, as well as perform beam management for communication with the network entity.

[0106] Further, during the DRX ON duration, main receiver 604 monitors for downlink data from a network entity.

[0107] As shown in FIG. 6, power saving is achieved by keeping main receiver 604 in an inactive mode (e.g., micro-sleep) until a WUS is detected by LP-WUR 606. Instead of main receiver 604 continuously monitoring the PDCCH for downlink or uplink data, main receiver 604 may remain inactive until PDCCH is determined to be sent to main receiver 604 as indicated by reception of the WUS by LP-WUR 606. By not continuously monitoring the PDCCH, UE 608 may save significant power (e.g., 50-60%compared to implementations without LP-WUR 606 in some implementations) .

[0108] FIG. 7 is a diagram illustrating an example 700 of an OOK-modulated waveform that incorporates one or more overlaid sequences. The OOK-modulated waveform of example 700 may be included in an LP-WUS 612. As shown, the OOK-modulated waveform includes a number of OOK symbols 705. Each OOK symbol 705 may indicate information. In example 700, a first OOK symbol 705 (including a first OOK on / off duration 710a and a second OOK on / off duration 710b) indicates a bit value of 1, and a second OOK symbol 705 (including a third OOK on / off duration 710c and a fourth OOK on / off duration 710d) indicates a bit value of 0. In example 700, each OOK symbol 705 includes two OOK on / off durations 710, though in other examples, an OOK symbol 705 may include a different number of OOK on / off durations 710, such as one OOK on / off duration 710 or four OOK on / off durations 710.

[0109] Thus, information can be modulated onto a signal such as an LP-WUS 612 using OOK modulation. This allows for implementation of a low-cost LP-WUR (e.g. LP-WUR 606) based on non-coherent envelope detection. Non-coherent detection and a low-cost architecture result in a higher noise figure (NF) , lower processing gain, and hence lower signal-to-noise ratio (SNR) in the received low-power signals. To ensure coverage of an OOK-modulated waveform, the LP-WUS 612 may be transmitted at a low data rate (e.g., at most a couple of bits in each OFDM symbol duration, with repetitions, etc. ) .

[0110] As shown, one or more OOK symbols 705 may be included in an OFDM symbol 715. For example, an LP-WUS may be generated using an OFDM operation, and each OFDM symbol 715 may be configured to include a number of OOK on / off durations 710. The number of OOK on / off durations 710 in an OFDM symbol 715 may be denoted M. A given receiver (e.g., LP-WUR) may support one or more values of M. For example, the given receiver may support values of M = 1, 2, and / or 4.

[0111] The OOK-modulated waveform may be modulated with one or more overlaid sequences 720. For example, one or more OOK on durations (that is, an OOK on / off duration that is set to “on” ) may include an overlaid sequence 720. A presence of an overlaid sequence 720 may indicate or correspond to an OOK on duration, and an absence of an overlaid sequence 720 may indicate or correspond to an OOK off duration. Even if the content of the overlaid sequence 720 is unknown to the receiver, the overlaid sequence may flatten LP-WUS signal spectrum for robust transmission in a frequency selective channel. Furthermore, the overlaid sequence 720 can also carry information (e.g., at least the same information that is carried by the OOK signal) . An in-phase / quadrature (IQ) -receiver-based LP-WUR may detect the overlaid sequence in the time domain without a fast Fourier transform (FFT) or in frequency domain with an FFT. The IQ-based receiver may have lower NF and higher processing gain due to coherent detection than the OOK based receiver. An information data rate of overlaid sequences 720 can be higher than the OOK signals, hence faster wakeup information detection.

[0112] In some examples, a length of an overlaid sequence 720 (sometimes referred to herein as an overlaid sequence length) may be derived from a value of M (that is, a configured or actual number of OOK on / off durations 710 per OFDM symbol 715) . This may lead to a situation where different values of M are associated with different lengths of overlaid sequence 720. For example, with 11 resource blocks (RBs) and 12 resource elements (REs) per RB, for M = 4, a length of the overlaid sequence 720 may be 11*12 / 4 = 33, for M = 2, the length of the overlaid sequence may be 11 *12 / 2 = 66, and for M = 1, the length of the overlaid sequence may be 11*12 / 1 = 132. Since, in such examples, overlaid sequences cannot be reused across different values of M, overhead may be increased and decoding / demodulation complexity may be increased. Aspects described herein provide for an overlaid sequence length to be derived from a maximum value of M (e.g., across all supported or configurable values of M for an LP-WUS) , thereby simplifying decoding / demodulation and decreasing overhead.

[0113] FIG. 8 is a diagram illustrating an example 800 of signaling associated with a flexible overlaid sequence length. Example 800 includes a transmitter 805 and a receiver 810. Transmitter 805 may comprise, for example, BS 102, UE 104, first network entity 300, second network entity 302, or UE 304. Receiver 810 may comprise, for example, UE 104, UE 304, UE 502, or UE 608. In example 800, the transmitter 805 generates and transmits an OOK-based signal to the receiver 810, where the OOK-based signal includes one or more overlaid sequences.

[0114] As shown by reference number 815, the transmitter 805 may transmit, and the receiver 810 (e.g., a main receiver 504 / 604 of the receiver 810) may receive, a configuration. For example, the transmitter 805 may transmit the configuration via RRC signaling, MAC signaling, or the like. In some aspects, the configuration may indicate an overlaid sequence length. For example, the length of the overlaid sequence for an OOK-modulated low-power signal may be signaled by the network or otherwise determined according to the configuration.

[0115] In some aspects, the configuration may configure an integer number of overlaid sequences to fit entirely within an OOK on duration for the maximum value of M. For example, the configuration may ensure that an integer number of overlaid sequences fit in the OOK on duration for the maximum M value. For example, assume that M values of 1 and 2 are supported with 11 RBs. For M = 2, a length of the overlaid sequence is 11*12 / 2 = 66 if a single overlaid sequence is configured in the OOK on duration. Then, a valid overlaid sequence length may be 66, 33, 22, or 11 which corresponds to 1, 2, 3 and 6 overlaid sequences in the OOK on duration for M = 2, and 2, 4, 6 and 12 sequences in the OOK on duration for M = 1. In some aspects, shorter lengths of overlaid sequence (such as 6, 3, or 2) may not be configurable.

[0116] In some aspects, the configuration may indicate (or the transmitter 805 and / or the receiver 810 may determine) a number of overlaid sequences transmitted in an OOK on / off duration (e.g., in each OOK on / off duration) . For example, the number of overlaid sequences may be configured separately for different values of M (e.g., 1 overlaid sequence for M = 4, 2 overlaid sequences for M = 2, or 4 overlaid sequences for M = 1) . As another example, one number of overlaid sequences may be configured for one value of M (e.g., 2 overlaid sequences for M = 2) , and the transmitter 805 or the receiver 810 may derive another number of overlaid sequences for another value of M (e.g., 4 overlaid sequences for M = 1) .

[0117] As shown by reference number 820, the transmitter 805 may generate one or more overlaid sequences for an OOK-based signal. For example, the transmitter 805 may encode or otherwise convert or modify information (e.g., a bit sequence) to generate the one or more overlaid sequences. The one or more overlaid sequences may have an overlaid sequence length, as defined in connection with FIG. 7. The overlaid sequence length of an overlaid sequence, of the one or more overlaid sequences, may be no longer than an OOK on / off duration length at a maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol (e.g., at a maximum value of M) . For example, if the transmitter 805 and / or the receiver 810 supports a first, lower M value and a second, higher M value, the overlaid sequence length may be derived from the second, higher M value as described elsewhere herein. Thus, the overlaid sequence length can be used for the lower M value (which has longer OOK on / off durations) and the higher M value (which has shorter OOK on / off durations) .

[0118] As mentioned, in some aspects, the overlaid sequence length may be based at least in part on a maximum supported value of M for the OOK-based signal. For example, the overlaid sequence length may be determined implicitly (e.g., without a configuration that explicitly indicates the overlaid sequence length) . For example, if M values of 1, 2, and 4 are supported with 11 RBs, the transmitter 805 and / or the receiver 810 may determine an overlaid sequence length of 11*12 / 4 = 33, which corresponds to 1 overlaid sequence in a single OOK on duration for M = 4, 2 overlaid sequences in the single OOK on duration for M = 2, or 4 overlaid sequences in the single OOK on duration for M = 1.

[0119] As shown by reference number 825, the transmitter 805 may transmit an OOK-based signal. For example, the OOK-based signal may include or be included in an LP-WUS. For example, the transmitter 805 may generate the OOK-based signal including the one or more overlaid sequences, such as by modulating the one or more overlaid sequences onto the OOK-based signal in the time domain or the frequency domain. The transmitter 805 may transmit the OOK-based signal carrying the one or more overlaid sequences.

[0120] The OOK-based signal may include one or more overlaid sequences (generated by the transmitter 805, as described in connection with reference number 820) in accordance with an overlaid sequence length. For example, the one or more overlaid sequences may each have an overlaid sequence length that is no longer than an OOK on / off duration length at a maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol of the OOK-based signal. In some aspects, an OOK on duration may include multiple overlaid sequences. In some aspects, the multiple overlaid sequences may be different from one another. Examples 900 and 905 of FIG. 9 illustrates an example of different overlaid sequences in one or more OOK on durations.

[0121] In some aspects, an OOK on duration may include multiple repetitions of an overlaid sequence. For example, each repetition of the overlaid sequence may include the same information. Example 910 of FIG. 9 illustrates an example of a repeated overlaid sequence in one or more OOK on durations.

[0122] In some aspects, an OOK on duration may include multiple repetitions, and two or more repetitions of the multiple repetitions may use different coefficients. For example, an OOK-based signal may include a plurality of sequences. A first sequence of the plurality of overlaid sequences may be associated with (e.g., transmitted on, mapped to, associated with an antenna port corresponding to) a first antenna and a first coefficient. A second sequence of the plurality of overlaid sequences may be associated (e.g., transmitted on, mapped to, associated with an antenna port corresponding to) with the first antenna and a second coefficient. In some aspects, the first sequence may be associated with (e.g., transmitted on, mapped to, associated with an antenna port corresponding to) a second antenna and a third coefficient. In this way, the transmitter 805 may exploit the spatial diversity to enhance coverage of the overlaid sequence. Example 915 of FIG. 9 illustrates an example of coverage enhancement using different overlaid sequences or repetitions of an overlaid sequence.

[0123] As shown by reference number 830, the receiver 810 may receive the OOK-based signal. For example, the receiver 810 (e.g., an LP-WUR of the receiver 810 such as LP-WUR 506 or 606) may detect the OOK-based signal. In some aspects, the receiver 810 may detect an OOK on duration of the OOK-based signal according to the presence of an overlaid signal in the OOK on duration. In some aspects, the receiver 810 may identify information from one or more overlaid sequences of the OOK-based signal. For example, the receiver 810 may detect the one or more overlaid sequences (e.g., using an IQ-based receiver) , and may identify information that is mapped to a sequence of the one or more overlaid sequences. In some aspects, the receiver 810 may wake up a main receiver (e.g., main receiver 504 or 604) in response to the OOK-based signal.

[0124] FIG. 9 is a diagram illustrating examples 900, 905, 910, and 915 of overlaid sequences in OOK on durations. Examples 900, 905, 910, and 915 relate to providing multiple OOK sequences in a single OOK symbol (where the single OOK symbol may comprise one or more OOK on durations) .

[0125] In example 900, different overlaid sequences 920 and 925 in OOK on durations 930 and 935 may be used. For example, each overlaid sequence (e.g., for M =4, as illustrated in example 900) may be independently selected from a set of candidate sequences based on the information bits to transmit. In such examples, a set of candidate sequences may each be associated with a different set of information bits, and the transmitter may select one or more candidate sequences according to a sequence of sets of information bits.

[0126] In example 905, different overlaid sequences 940 and 945 in an OOK on duration 950 may be used. For example, each overlaid sequence (e.g., for M = 2, as illustrated in example 905) may be independently selected from a set of candidate sequences based on the information bits to transmit. In such examples, a set of candidate sequences may each be associated with a different set of information bits, and the transmitter may select one or more candidate sequences according to a sequence of sets of information bits.

[0127] In example 910, a same overlaid sequence 955 is transmitted multiple times in the OOK on duration 960. In this example, the same overlaid sequence 955 may be selected from the set of candidate overlaid sequences based on the information bits to transmit, as described above. In this way, coverage of the overlaid sequence is enhanced. In some aspects, a receiver may determine whether to receive a single transmission, or multiple repetitions, based at least in part on a downlink channel condition.

[0128] In example 915, multiple overlaid sequences are transmitted in an OOK on duration. Example 915 relates to a first antenna 965 and a second antenna 970. For example, a transmitter (e.g., transmitter 805) may include the first antenna 965 and the second antenna 970, which may be examples of antenna 312 or antenna 318.

[0129] In example 915, the multiple overlaid sequences may be repetitions of a same overlaid sequence with different coefficients. For example, the first antenna 965 may be associated with a sequence 975 that is associated with a first coefficient (denoted as a positive coefficient, “+” ) . In this example, the first antenna 965 may transmit the sequence 975. For example, the first antenna 965 may transmit two repetitions of the sequence 975, as illustrated. The sequence 975 may also be associated with the second antenna 970. For example, a first repetition 980 of the sequence 975 may be associated with the first coefficient and a second repetition 985 of the sequence 975 may be associated with a second coefficient (denoted as a negative coefficient, “-” ) . In this example, the second antenna 970 may transmit the sequence 975. For example, the second antenna 970 may transmit the first repetition 980 of the sequence 975 with the first coefficient and the second repetition 985 of the sequence 975 with the second coefficient, as illustrated. In this way, the transmitter may transmit repetitions of an overlaid sequence 975 with space time coding in one or more OOK on durations of an OOK symbol. Thus, the transmitter may exploit spatial diversity to enhance the coverage of the overlaid sequence.

[0130] In some aspects, such as in example 910 or example 915, two different sets of overlaid sequences may include the same information. For example, a set of overlaid sequences may be defined by a hopping pattern, and the hopping pattern may be associated with a set of information. The hopping pattern may indicate, for example, one or more transitions from one overlaid sequence to another overlaid sequence. For example, a hopping pattern may indicate to switch between two overlaid sequences to convey a first set of information. In such examples, given a first overlaid sequence denoted “1” and a second overlaid sequence denoted “2” , “1212” and “2121” may both conform to the hopping pattern, and may thus convey the set of information associated with the hopping pattern. Thus, the overlaid sequences can be different based on a known hopping pattern, (e.g., once the first sequence is determined, the remaining sequences may be determined according to the hopping pattern) . Hence, all the overlaid sequences may carry the same information. Continuing the above example, four overlaid sequences may be transmitted within the OOK on duration, and there are 2 candidate sequences, denoted “1” and “2” . If sequence 1 is transmitted first in the OOK on duration, the remaining three sequences can only be 2, 1, 2 according to the hopping sequence. If sequence 2 is transmitted first, the remaining three sequences can only be 1, 2, 1 according to the hopping sequence. This has 1 bit of information transmitted within the OOK on duration. In example 915, the candidate sequences of the hopping pattern may be modified using one or more coefficients, such as a sequence of coefficients used to implement space time coding of the OOK-based signal.

[0131] FIG. 10 shows a method 1000 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 or BS 102 of FIG. 1, UE 304 of FIG. 3, first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or transmitter 805 of FIG. 8.

[0132] Method 1000 begins at block 1005 with generating (as depicted at reference number 820 of FIG. 8 and generally in FIG. 9) one or more overlaid sequences for an OOK-based signal, wherein an overlaid sequence length of each of the one or more overlaid sequences is no longer than an OOK on / off duration length at a maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol. By providing an overlaid sequence length that is no longer than the OOK on / off duration at the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol, simplicity of implementing overlaid signaling is improved and complexity of demodulation or decoding of the overlaid signaling is reduced.

[0133] Method 1000 then proceeds to block 1010 with transmitting the OOK-based signal including the one or more overlaid sequences, as depicted at reference number 825 and generally in connection with FIG. 9.

[0134] In some aspects, the OOK-based signal is associated with a configured number of OOK on / off durations per OFDM symbol that is lesser than the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0135] In some aspects, the OOK-based signal is associated with a configured number of OOK on / off durations per OFDM symbol that is no greater than the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0136] In some aspects, the overlaid sequence length is common to a plurality of numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0137] In some aspects, the OOK-based signal is associated with a plurality of configurable numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol, and wherein the overlaid sequence length is common to the plurality of configurable numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0138] In some aspects, method 1000 further includes receiving configuration information that indicates the overlaid sequence length, as described with regard to the configuration indicated by reference number 815.

[0139] In some aspects, the one or more overlaid sequences include a plurality of overlaid sequences, and wherein the plurality of overlaid sequences are contained within a single OOK on / off duration of the OOK-based signal.

[0140] In some aspects, a first overlaid sequence of the plurality of overlaid sequences includes first information and a second overlaid sequence of the plurality of overlaid sequences includes second information that is different than the first information, as depicted in examples 900 and 905.

[0141] In some aspects, the plurality of overlaid sequences include the same information, as depicted in example 910.

[0142] In some aspects, a first sequence of the plurality of overlaid sequences is associated with a first antenna and a first coefficient, a second sequence of the plurality of overlaid sequences is associated with the first antenna and a second coefficient, and the first sequence is associated with a second antenna and a third coefficient, as depicted in example 915.

[0143] In some aspects, the OOK on / off duration length is configured such that an integer number of overlaid sequences fit entirely within the OOK on / off duration length at the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0144] In some aspects, method 1000 further includes receiving configuration information (such as the configuration information depicted at reference number 815) that indicates a number of overlaid sequences per OOK on / off duration.

[0145] In some aspects, the configuration information indicates: a first number of overlaid sequences and a corresponding first number of OOK on / off durations per OFDM symbol, and a second number of overlaid sequences and a corresponding second number of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0146] In some aspects, the configuration information indicates, for each supported number of OOK on / off durations per OFDM symbol, a respective number of overlaid sequences.

[0147] In some aspects, the configuration information indicates a first number of overlaid sequences per OOK on / off duration and a corresponding first number of OOK on / off durations, and the method 1000 further comprises determining, in accordance with the configuration information, a second number of overlaid sequences per OOK on / off duration for a corresponding second number of OOK on / off durations.

[0148] In some aspects, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1100 of FIG. 11, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1100 is described below in further detail.

[0149] Note that FIG. 10 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0150] Example Communications Device

[0151] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device 1100. In some aspects, communications device 1100 is a UE, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described above with respect to FIG. 3. In some aspects, communications device 1100 is a network entity, such as BS 102 described with respect to FIG. 1 or first network entity 300 or second network entity 302 described with respect to FIG. 3.

[0152] The communications device 1100 includes a processing system 1105 coupled to a transceiver 1165 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1165 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1100 via an antenna 1170, such as the various signals as described herein. The processing system 1105 may be configured to perform processing functions for the communications device 1100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1100.

[0153] The processing system 1105 includes one or more processors 1110. In various aspects, the one or more processors 1410 may be representative of one or more of the one or more processors 314 or the one or more processors 306, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1110 are coupled to a computer-readable medium / memory 1135 via a bus 1160. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1135 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1140-1155, that when executed by the one or more processors 1110, enable and cause the one or more processors 1110 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 10. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1100 may include one or more processors performing that function of communications device 1100, such as in a distributed fashion.

[0154] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1135 stores code for generating 1140, code for transmitting 1145, code for receiving 1150, and code for determining 1155. Processing of the code 1140-1155 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0155] The one or more processors 1110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1135, including circuitry for generating 1115, circuitry for transmitting 1120, circuitry for receiving 1125, and circuitry for determining 1130. Processing with circuitry 1115-1130 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0156] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include: the one or more transceivers 320, the one or more memories 316, and / or the one or more processors 314 of the UE 304 illustrated in FIG. 3; the one or more transceivers 310, the one or more memories 308, and / or the one or more processors 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3; transceiver 1165 and / or antenna 1170 of the communications device 1100 in FIG. 11; and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11. Means for communicating, receiving or obtaining may include: the one or more transceivers 320, the one or more memories 316, and / or the one or more processors 314 of the UE 304 illustrated in FIG. 3; the one or more transceivers 310, the one or more memories 308, and / or the one or more processors 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3; transceiver 1165 and / or antenna 1170 of the communications device 1100 in FIG. 11; and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11.

[0157] Example Clauses

[0158] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0159] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: generating one or more overlaid sequences for an OOK-based signal, wherein an overlaid sequence length of each of the one or more overlaid sequences is no longer than an OOK on or off (on / off) duration length at a maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol; and transmitting the OOK-based signal including the one or more overlaid sequences.

[0160] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the OOK-based signal is associated with a configured number of OOK on / off durations per OFDM symbol that is lesser than the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0161] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the OOK-based signal is associated with a configured number of OOK on / off durations per OFDM symbol that is no greater than the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0162] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein the overlaid sequence length is common to a plurality of numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0163] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein the OOK-based signal is associated with a plurality of configurable numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol, and wherein the overlaid sequence length is common to the plurality of configurable numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0164] Clause 6: The method of any one of Clauses 1-5, further comprising receiving configuration information that indicates the overlaid sequence length.

[0165] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein the one or more overlaid sequences include a plurality of overlaid sequences, and wherein the plurality of overlaid sequences are contained within a single OOK on / off duration of the OOK-based signal.

[0166] Clause 8: The method of Clause 7, wherein a first overlaid sequence of the plurality of overlaid sequences includes first information and a second overlaid sequence of the plurality of overlaid sequences includes second information that is different than the first information.

[0167] Clause 9: The method of Clause 7, wherein the plurality of overlaid sequences include the same information.

[0168] Clause 10: The method of Clause 9, wherein a first sequence of the plurality of overlaid sequences is associated with a first antenna and a first coefficient, a second sequence of the plurality of overlaid sequences is associated with the first antenna and a second coefficient, and the first sequence is associated with a second antenna and a third coefficient.

[0169] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein the OOK on / off duration length is configured such that an integer number of overlaid sequences fit entirely within the OOK on / off duration length at the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0170] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, further comprising receiving configuration information that indicates a number of overlaid sequences per OOK on / off duration.

[0171] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the configuration information indicates: a first number of overlaid sequences and a corresponding first number of OOK on / off durations per OFDM symbol, and a second number of overlaid sequences and a corresponding second number of OOK on / off durations per OFDM symbol.

[0172] Clause 14: The method of Clause 13, wherein the configuration information indicates, for each supported number of OOK on / off durations per OFDM symbol, a respective number of overlaid sequences.

[0173] Clause 15: The method of Clause 13, wherein the configuration information indicates a first number of overlaid sequences per OOK on / off duration and a corresponding first number of OOK on / off durations, and the method further comprises determining, in accordance with the configuration information, a second number of overlaid sequences per OOK on / off duration for a corresponding second number of OOK on / off durations.

[0174] Clause 16: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-15.

[0175] Clause 17: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-15.

[0176] Clause 18: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-15.

[0177] Clause 19: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-15.

[0178] Clause 20: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-15.

[0179] Clause 21: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-15.

[0180] Additional Considerations

[0181] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0182] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , a system in package (SiP) , or any other such configuration.

[0183] 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 (e.g., 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) .

[0184] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0185] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0186] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0187] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the apparatus to:generate one or more overlaid sequences for an on-off keying (OOK) -based signal, wherein an overlaid sequence length of each of the one or more overlaid sequences is no longer than an OOK on or off (on / off) duration length at a maximum number of OOK on / off durations per orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol; andtransmit the OOK-based signal including the one or more overlaid sequences.2.The apparatus of claim 1, wherein the OOK-based signal is associated with a configured number of OOK on / off durations per OFDM symbol that is lesser than the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.3.The apparatus of claim 1, wherein the OOK-based signal is associated with a configured number of OOK on / off durations per OFDM symbol that is no greater than the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.4.The apparatus of claim 1, wherein the overlaid sequence length is common to a plurality of numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol.5.The apparatus of claim 1, wherein the OOK-based signal is associated with a plurality of configurable numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol, and wherein the overlaid sequence length is common to the plurality of configurable numbers of OOK on / off durations per OFDM symbol.6.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to receive configuration information that indicates the overlaid sequence length.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more overlaid sequences include a plurality of overlaid sequences, and wherein the plurality of overlaid sequences are contained within a single OOK on / off duration of the OOK-based signal.8.The apparatus of claim 7, wherein a first overlaid sequence of the plurality of overlaid sequences includes first information and a second overlaid sequence of the plurality of overlaid sequences includes second information that is different than the first information.9.The apparatus of claim 7, wherein the plurality of overlaid sequences include the same information.10.The apparatus of claim 9, wherein a first sequence of the plurality of overlaid sequences is associated with a first antenna and a first coefficient, a second sequence of the plurality of overlaid sequences is associated with the first antenna and a second coefficient, and the first sequence is associated with a second antenna and a third coefficient.11.The apparatus of claim 1, wherein the OOK on / off duration length is configured such that an integer number of overlaid sequences fit entirely within the OOK on / off duration length at the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.12.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to receive configuration information that indicates a number of overlaid sequences per OOK on / off duration.13.The apparatus of claim 12, wherein the configuration information indicates:a first number of overlaid sequences and a corresponding first number of OOK on / off durations per OFDM symbol, anda second number of overlaid sequences and a corresponding second number of OOK on / off durations per OFDM symbol.14.The apparatus of claim 13, wherein the configuration information indicates, for each supported number of OOK on / off durations per OFDM symbol, a respective number of overlaid sequences.15.The apparatus of claim 13, wherein the configuration information indicates a first number of overlaid sequences per OOK on / off duration and a corresponding first number of OOK on / off durations, and wherein the one or more processors are further configured to cause the apparatus to determine, in accordance with the configuration information, a second number of overlaid sequences per OOK on / off duration for a corresponding second number of OOK on / off durations.16.The apparatus of claim 1, wherein the one or more overlaid sequences include a plurality of overlaid sequences, each of the plurality of overlaid sequences having the overlaid sequence length.17.The apparatus of claim 1, wherein the overlaid sequence length is independent of a number of OOK on / off durations per OFDM symbol configured for the OOK-based signal.18.A method for wireless communications by an apparatus comprising:generating one or more overlaid sequences for an on-off keying (OOK) -based signal, wherein an overlaid sequence length of the one or more overlaid sequences is no longer than an OOK on or off (on / off) duration length at a maximum number of OOK on / off durations per orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol; andtransmitting the OOK-based signal including the one or more overlaid sequences.19.The method of claim 18, wherein the OOK-based signal is associated with a configured number of OOK on / off durations per OFDM symbol that is lesser than the maximum number of OOK on / off durations per OFDM symbol.20.An apparatus, comprising:means for generating one or more overlaid sequences for an on-off keying (OOK) -based signal, wherein an overlaid sequence length of the one or more overlaid sequences is no longer than an OOK on or off (on / off) duration length at a maximum number of OOK on / off durations per orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbol; andmeans for transmitting the OOK-based signal including the one or more overlaid sequences.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and device

    CN116233994A

  • Communication method and device, communication equipment, communication system and storage medium

    CN118160361A

  • Energy-saving signal transmission method and detection method, and device

    US20220070784A1