Low-power wakeup signal design

A uniform codepoint-based LP-WUS design addresses inefficiencies in existing LP-WUS designs by associating network entities with specific time intervals, reducing power and resource overhead while maintaining flexibility across RRC states.

WO2026073357A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-01
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing low-power wakeup signal designs for wireless communication systems, such as bitmap-based and codepoint-based LP-WUS, face inefficiencies and increased complexity when used in different RRC states or modes, leading to unnecessary power consumption and resource overhead.

Method used

A uniform codepoint-based LP-WUS design is implemented, where network entities are associated with specific time intervals for low-power wakeup signaling, allowing flexible indication of multiple combinations of UE groups without the need for bitmap-based flexibility, reducing resource overhead and complexity.

Benefits of technology

The uniform codepoint-based LP-WUS design reduces power consumption, resource overhead, and complexity by enabling flexible wakeup signaling across different RRC states, conserving processing and network resources.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123139_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123139_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a first network entity may receive first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling. The first network entity may monitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LOW-POWER WAKEUP SIGNAL DESIGN

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with a low-power wakeup signal design.

[0003] INTRODUCTION

[0004] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0005] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

[0006] In some aspects, a first network entity includes a processing system, configured to: receive first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and monitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval.

[0007] In some aspects, a first network entity includes a processing system, configured to: transmit first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and transmit, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity.

[0008] In some aspects, a method of wireless communication performed by a first network entity includes receiving first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and monitoring, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval.

[0009] In some aspects, a method of wireless communication performed by a first network entity includes transmitting first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and transmitting, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity.

[0010] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium has code stored thereon that, when executed by one or more processors of a first network entity, causes the first network entity to: receive first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and monitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval.

[0011] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium has code stored thereon that, when executed by one or more processors of a first network entity, causes the first network entity to: transmit first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and transmit, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity.

[0012] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for receiving first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and means for monitoring, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the apparatus is associated with the time interval.

[0013] In some aspects, a first apparatus for wireless communication includes means for transmitting first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and means for transmitting, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second apparatus is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second apparatus to activate a main radio of the second apparatus.

[0014] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network entity, network node, wireless communication device, and / or processing system as substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0015] The foregoing broadly outlines example features and example technical advantages of examples according to the disclosure. Additional example features and example advantages are described hereinafter.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0016] The appended drawings illustrate certain example aspects of this disclosure and are therefore not limiting in scope. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0017] Fig. 1 is a diagram illustrating an example environment in which apparatuses and / or methods described herein may be implemented, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of a low-power wakeup receiver and a low-power wakeup signal (LP-WUS) , in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of a bitmap-based LP-WUS design and a codepoint-based LP-WUS design, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 6 is a diagram of an example associated with an LP-WUS design, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 7 is a diagram of an example associated with an LP-WUS design, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 8 is a diagram of an example associated with an LP-WUS design, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 9 is a diagram of an example associated with common wakeup signaling information, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a first network entity or an apparatus of a first network entity, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a first network entity or an apparatus of a first network entity, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. The scope of the disclosure covers any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or  quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure covers an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0031] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0032] Communications (e.g., transmission and / or reception of signals) between entities (e.g., between a user equipment (UE) and a network node) may consume some amount of power. For example, a UE may consume a lower amount of power while in a low power state (such as while not connected to a network or while waiting for paging from the network) , and may consume a higher amount of power while in a full power state (such as while actively communicating with a network node or while monitoring for control information from the network) . Certain components of the UE may consume a significant amount of power. For example, a radio of the UE, which may support bidirectional communication (such as both transmission and reception) , multi-layer communication, or larger bandwidths (such as a communication bandwidth of the UE) , may consume power while active, such as in the course of communicating or monitoring for control information.

[0033] To achieve power savings, a UE may include or be associated with a second, low-power wakeup radio (LP-WUR) in addition to a main radio. Relative to a non-LP-WUR (e.g., the main radio) , the LP-WUR may have reduced power consumption. For example, the LP-WUR may be configured with a reduced bandwidth, reduced processing capabilities, or other reduced capabilities, relative to a main radio, which facilitate operation with reduced power consumption. The LP-WUR may facilitate indication, from the network, for the UE to exit a low power state, such as by waking up the main radio. For example, while the main radio is in a low power state, the LP-WUR may receive a signal referred to as a low-power wakeup signal (LP-WUS) , may trigger the main radio to exit the low power state, and may trigger the UE to transfer from an idle mode to an active mode to receive downlink control channel (e.g., physical downlink control channel (PDCCH) ) paging. In another example, when a UE is operating in a connected mode, the LP-WUS may trigger UE PDCCH monitoring.

[0034] Different designs for an LP-WUS have been proposed. For example, the different designs may include a bitmap-based LP-WUS design and a codepoint-based LP-WUS design. The bitmap-based LP-WUS design may be associated with an LP-WUS that includes fields (e.g., bits) for respective groups of UEs. For example, UEs may be grouped into one or more groups (sometimes referred to as “subgroups” ) for the purposes of paging and / or low-power wakeup signaling. For example, a network node may configure a UE to be included in one or more groups. A group (or subgroup) may include one or more UEs. For the bitmap-based LP-WUS design, the fields (e.g., bits) included in the LP-WUS may be mapped to respective groups configured by the network node. The LP-WUS may indicate wakeup signal information for a given group via a value indicated in the field (or bit) associated with that given group. The LP-WUS in accordance with the bitmap-based LP-WUS design may include a cyclic redundancy check (CRC) field. For example, because a single field (e.g., a single bit) is used to indicate the low-power wakeup signal information for a given UE (e.g., for a given group of one or more UEs) , a misdetection rate for detecting the low-power wakeup signal information may be high. This may cause the UE to incorrectly wake up the main radio of the UE, thereby unnecessarily consuming power resources when the network node did not transmit a signal or energy via the bit or field. Therefore, one or more CRC bits may be included in the CRC field to mitigate the risk of misdetection of low-power wakeup signal information.

[0035] In the codepoint-based LP-WUS design, codepoint values may be associated with (e.g., mapped to) one or more groups (or subgroups) of UEs. The LP-WUS may indicate or include a given codepoint value to indicate that one or more groups associated with (e.g., mapped to) the given codepoint value are to wake up. A network node may indicate a codepoint value in an LP-WUS to indicate that one or more groups associated with the codepoint value are to wake up their main radios, as described elsewhere herein. For example, the network node may transmit an LP-WUS that includes or indicates a codepoint value 0 to indicate that UE (s) included in a group 0 are to wake up. Similarly, the network node may transmit an LP-WUS that includes or indicates a codepoint value 2 to indicate that UE (s) included in a group 2 are to wake up. A UE may receive the LP-WUS and decode the LP-WUS to determine the codepoint value indicated. If the codepoint value is associated with a group in which the UE is included, then the UE may wake up the main radio of the UE. If the codepoint value is associated with a group in which the UE is not included, then the UE may not wake up the main radio of the UE.

[0036] A codepoint value may be indicated via fewer resources (e.g., fewer bits) than are needed for the bitmap-based LP-WUS design. For example, for the bitmap-based LP-WUS design, N + C bits may be used in the LP-WUS for N groups of UEs and C CRC bits (e.g., in the CRC field) . For the codepoint-based LP-WUS design, a codepoint field having a size of three bits can indicate eight different codepoint values. To indicate low-power wakeup signal information for a similar quantity of groups (e.g., eight) , the bitmap-based LP-WUS design may  use eight bits plus the C CRC bits (e.g., in the CRC field) . As a result, the bitmap-based LP-WUS design may result in an LP-WUS having a larger size and / or a larger resource overhead as compared to the codepoint-based LP-WUS design.

[0037] The bitmap-based LP-WUS design may have a higher theoretical data rate and a higher missed detection rate as compared to the codepoint-based LP-WUS design. Additionally, the bitmap-based LP-WUS design may have a higher resource overhead (e.g., a larger size) as compared to the codepoint-based LP-WUS design. However, the bitmap-based LP-WUS design may provide additional flexibility for the network node to indicate any combination of groups via a single LP-WUS. For example, for the codepoint-based LP-WUS design, the codepoint values may be configured to be associated with one or more groups, such as via radio resource control (RRC) signaling or system information signaling. To indicate different combinations of groups (e.g., that are different than the configured association between codepoint values and groups) , the network node may transmit multiple LP-WUSs that include different codepoint values. For the bitmap-based LP-WUS design, the network node can set or indicate information individually for each field or bit, thereby enabling the network node to indicate any combination of groups via a single LP-WUS. This may be beneficial for UEs operating in a connected or active mode (e.g., an RRC connected mode) where the probability of a given UE being indicated to wake up is larger (e.g., as compared to a case where the UE is operating in an idle or inactive state, such as an RRC idle mode or an RRC inactive mode) .

[0038] However, for UEs operating in the idle or the inactive state, such as an RRC idle mode or an RRC inactive mode, the bitmap-based LP-WUS design may be inefficient because the probability or likelihood of a given UE being paged (e.g., a given UE being indicated to wake up) is relatively low, such as less than 3%. Therefore, the increased flexibility provided by the bitmap-based LP-WUS design may be negligible as it is unlikely that varied combinations of groups will be indicated in a given LP-WUS. Therefore, the reduced overhead associated with the codepoint-based LP-WUS design is beneficial for UEs operating in the idle or the inactive state (e.g., where the probability or likelihood of a given UE being paged is low) . However, using different LP-WUS designs for different operating states (e.g., different RRC modes) is inefficient and / or increases complexity. For example, if the bitmap-based LP-WUS design is used for UEs operating in the connected or active state (e.g., the RRC connected mode) and the codepoint-based LP-WUS design is used for UEs operating in the idle or the inactive state (e.g., the RRC idle mode or the RRC inactive mode) , then complexity associated with low-power signaling is increased because the UEs will need to support both LP-WUS designs. Additionally, a UE switching between which LP-WUS design is used (e.g., switching monitoring and / or detecting techniques) , depending on which state or mode the UE is operating in, increases complexity associated with the low-power wakeup signaling.

[0039] Various aspects relate generally to an LP-WUS design. Some aspects more specifically relate to a uniform codepoint-based LP-WUS design for UEs operating in an RRC state or mode. In some aspects, a network node may transmit, and a UE may receive, first information indicating an association between network entities and respective time intervals for low-power wakeup signaling. For example, the first information may indicate one or more time intervals for respective groups (or subgroups) of UEs. The UE may monitor, via a time interval of multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval. For example, a given monitoring occasion or a codepoint field within a monitoring occasion (e.g., where the given monitoring occasion or the codepoint field are associated with one or more time domain resources) may be used by the network node to indicate a codepoint value (e.g., if the UE (s) in the group associated with the given monitoring occasion or the codepoint field) . If the UE (s) in the group associated with the given monitoring occasion or the codepoint field are not to wake up, then the network node may not transmit any LP-WUS in the given monitoring occasion or the codepoint field.

[0040] In some aspects, the network node may transmit LP-WUSs in respective monitoring occasions, where each LP-WUS includes a codepoint value. The UE may be configured to monitor a given monitoring occasion. If the UE detects an LP-WUS that includes a codepoint value in the given monitoring occasion, then the UE may wake up the main radio of the UE. If the UE does not detect an LP-WUS that includes a codepoint value in the given monitoring occasion, then the UE may not wake up the main radio of the UE. As another example, a monitoring occasion for an LP-WUS may include multiple time intervals, each of which corresponds to a respective codepoint field. The UE may be configured to monitor a given codepoint field (e.g., to monitor the monitoring occasion during a time interval corresponding to a codepoint field) . If the UE detects an LP-WUS that includes a codepoint value in the given codepoint field, then the UE may wake up the main radio of the UE. If the UE does not detect an LP-WUS that includes a codepoint value in the given codepoint field, then the UE may not wake up the main radio of the UE.

[0041] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by the UE and the network node using a uniform LP-WUS design for all RRC states or modes, the described techniques can be used to reduce the complexity of low-power wakeup signaling as compared to using different LP-WUS designs for different RRC states or modes. By time intervals for low-power wakeup signaling (e.g., different monitoring occasions or different codepoint fields) being associated with respective UEs (e.g., respective groups or respective subgroups of UEs) , the LP-WUS can use codepoint values to flexibly indicate multiple different combinations of groups or subgroups of UEs. This increases the flexibility for the network node  to indicate low-power wakeup signal information for different combinations of groups or subgroups of UEs. Additionally, by the network node and the UE using codepoint values to indicate low-power wakeup signal information, a resource overhead associated with the LP-WUS(s) may be reduced. Further, by the network node using the codepoint values to indicate low-power wakeup signal information, the network node may conserve processing resources, network resources, and / or power resources, among other examples, that would have otherwise been associated with indicating information for each bit in a bitmap of a bitmap-based LP-WUS (e.g., because each bit needs to be indicated to enable the CRC checksum to be used to verify the received information in the bitmap-based LP-WUS design) . For the LP-WUS design described herein, if the network node does not intend for one or more UEs to wake up, then the network node may simply not transmit an LP-WUS during the time interval associated with the one or more UEs (e.g., the time interval mapped to a group or subgroup that includes the one or more UEs) .

[0042] Various aspects of the disclosure are described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and is not limited to any specific structure, function, example, aspect, or the like presented throughout this disclosure. This disclosure includes, for example, any aspect disclosed herein, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. 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 includes such an apparatus or method which 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. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0043] Aspects and examples generally include a method, apparatus, network node, network entity, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, wireless communication device, and / or processing system as described or substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0044] This disclosure may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the example concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated example advantages, are described in the following description and in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. Each of the  figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0045] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art understand that such aspects may be implemented in many different arrangements and scenarios. Techniques described herein may be implemented using different platform types, devices, systems, shapes, sizes, and / or packaging arrangements. For example, some aspects may be implemented via integrated chip embodiments or other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, and / or artificial intelligence devices) . Aspects may be implemented in chip-level components, modular components, non-modular components, non-chip-level components, device-level components, and / or system-level components. Devices incorporating described example aspects and example features may include additional example components and example features for implementation and practice of claimed and described aspects. For example, transmission and reception of wireless signals may include one or more components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antennas, radio frequency (RF) chains, power amplifiers, modulators, buffers, processors, interleavers, adders, and / or summers) . Aspects described herein may be practiced in a wide variety of devices, components, systems, distributed arrangements, and / or end-user devices of varying size, shape, and constitution.

[0046] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0047] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or  reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, and / or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0048] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, RF sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0049] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples.

[0050] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies and / or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0051] Fig. 1 is a diagram illustrating an example environment 100 in which apparatuses and / or methods described herein may be implemented, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 1, the environment 100 may include a network entity 102, a network entity 104, and a network entity 106, that may communicate with one another via a network 108. The network entities 102, 104, and 106, may be dispersed throughout the network 108, and each network entity 102, 104, and 106 may be stationary and / or mobile. The network 108 may include wired communication connections, wireless communication connections, or a combination of wired and wireless communication connections.

[0052] The network 108 may include, for example, a cellular network (e.g., a Long-Term Evolution (LTE) network, a CDMA network, a 4G network, a 5G network, a 6G network, or another type of next generation network, and / or the like) , a public land mobile network (PLMN) , a local area network (LAN) , a wide area network (WAN) , a metropolitan area network (MAN) , a telephone network (e.g., the Public Switched Telephone Network (PSTN) ) , a private network, an ad hoc network, an intranet, the Internet, a fiber optic-based network, a cloud computing network, or the like, and / or a combination of these or other types of networks. The network 108 may include a wireless communication network 200, described in connection with Fig. 2.

[0053] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network 108. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network. A network entity may include a network node 210 or a UE 220, described in more detail in connection with Fig. 2.

[0054] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0055] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, “first network entity” may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and “second network entity” may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0056] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0057] As shown, the network entity 102 may include a processing system 110. Similarly, the network entity 106 may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least  one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system including one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. A processing system (which may include the processing system 110 and the processing system 112) is described in more detail in connection with Fig. 2, such as in connection with processing system 240 and processing system 245.

[0058] As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein. For example, a processing system may include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0059] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a  second communication interface) . For example, a chip or modem of the network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some examples, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0060] For example, as shown in Fig. 1, the processing system 110 may include a (e.g., one or more) communication manager 114 and one or more communication interfaces 116. The communication manager 114 may be configured to perform one or more communication tasks as described herein. In some aspects, the communication manager 114 may direct the communication interface 120 and / or the processing system 110 to perform one or more communication tasks as described herein. Similarly, the processing system 112 may include a (e.g., one or more) communication manager 118 and one or more communication interfaces 120. The communication manager 118 may be configured to perform one or more communication tasks as described herein. In some aspects, the processing system 112 and / or the communication manager 118 may direct the communication interface 120 to perform one or more communication tasks as described herein. Although depicted, for clarity of description, with reference only to the network entities 102 and 104, any one or more of the network entities 102, 104, and 106 also may include a communication manager and a communication interface.

[0061] As used herein, “communication interface” refers to an interface that enables communication (e.g., wireless communication, wired communication, or a combination thereof) between a first network entity and a second network entity. A communication interface may include electronic circuitry that enables a network entity to transmit, receive, or otherwise perform the communication. A communication interface may be, be similar to, include, or be included in one or more components that are configured to enable communication between the first network entity and the second network entity. For example, a communication interface may include a transmission component, a reception component, and / or a transceiver, among other examples. For example, a communication interface may include one or more transceivers, one or more receivers, and / or one or more transmitters configured to communicate with other devices, such as via a wired connection, a wireless connection, or a combination of wired and wireless connections. In some examples, a communication interface may include one or more RF components, an RF front end, one or more antennas, one or more transmit or receive processors, a demodulation component, and / or a modulation component, among other examples.

[0062] A communication interface may include a transmission component and / or a reception component. For example, a communication interface may include a transceiver and / or one or more separate receivers and / or transmitters that enable a network entity to communicate with other devices, such as via a wired connection, a wireless connection, or a combination of wired and wireless connections. In some examples, a communication interface may include one or more radio frequency reflective elements and / or one or more radio frequency refractive elements. The communication interface may enable the network entity to receive information from another apparatus and / or provide information to another apparatus. In some examples, the communication interface may include an Ethernet interface, an optical interface, a coaxial interface, an infrared interface, an RF interface, a universal serial bus (USB) interface, a Wi-Fi interface, a cellular network interface, a wireless modem, an inter-integrated circuit (I2C) , and / or a serial peripheral interface (SPI) , among other examples.

[0063] As described herein, a network entity (e.g., the network entity 102 and / or the network entity 106) may be configured to perform one or more operations. Reference to a network entity being configured to perform one or more operations may refer to a processing system of the network entity being configured to perform the one or more operations and / or the processing system being configured to cause one or more components of the network entity to perform the one or more operations. For example, reference to the processing system being configured to perform one or more operations may refer to one or more components (or subcomponents) of the processing system performing the one or more operations. For example, the one or more components of the processing system may include at least one memory, at least one processor, and / or at least one communication interface, among other examples, that are configured to perform one or more (or all) of the one or more operations, and / or any combination thereof. Where reference is made to the network entity and / or the processing system being configured to perform operations, the network entity and / or the processing system may be configured to cause one component to perform all operations, or to cause more than one component to collectively perform the operations. When the network entity and / or the processing system is configured to cause more than one component to collectively perform the operations, each operation need not be performed by each of those components (e.g., different operations may be performed by different components) and / or each operation need not be performed in whole by only one component (e.g., different components may perform different sub-functions of an operation) .

[0064] As described in more detail elsewhere herein, the network entity 102 may (e.g., the processing system 110 may, or the processing system 110 may cause the communication manager 114 and / or the communication interface 116 to) receive first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and / or monitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a  codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval. Additionally, or alternatively, the network entity 102 and / or the communication manager 114 may perform one or more other operations described herein.

[0065] As described in more detail elsewhere herein, the network entity 106 may (e.g., the processing system 112 may, or the processing system 112 may cause the communication manager 114 and / or the communication interface 116 to) transmit first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and / or transmit, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity. Additionally, or alternatively, the network entity 106 and / or the communication manager 118 may perform one or more other operations described herein.

[0066] The number and arrangement of entities shown in Fig. 1 are provided as one or more examples. In practice, there may be additional network entities and / or networks, fewer network entities and / or networks, different network entities and / or networks, or differently arranged network entities and / or networks than those shown in Fig. 1. Furthermore, the network entity 102, 104, and 106 may be implemented using a single apparatus or multiple apparatuses.

[0067] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 200, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 200 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 200 may include multiple network nodes 210. For example, in Fig. 2, the wireless communication network 200 includes a network node (NN) 210a and a network node 210b. The network nodes 210 may support communications with multiple UEs 220. For example, in Fig. 2, the network nodes 210 support communication with a UE 220a, a UE 220b, and a UE 220c. In some examples, a UE 220 may also communicate with other UEs 220 and a network node 210 may communicate with a core network and with other network nodes 210.

[0068] The network nodes 210 and the UEs 220 of the wireless communication network 200 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 200 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 200 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 200 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs  are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 200 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. In some examples, the wireless communication network 200 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as a listen-before-talk (LBT) procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0069] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, FR5, and / or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0070] A network node 210 and / or a UE 220 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 200. For example, a UE 220 and a network node 210 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system, such as a processing system 240 of the UE 220 or a processing system 245 of the network node 210. The processing system 240 and the processing system 245 may be similar to other processing systems described herein, such as the processing system 110 and the processing system 112. A processing system (for example, the processing system 240 and / or the processing system 245) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors,  processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0071] The processing system 240 and the processing system 245 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0072] The processing system 240 and the processing system 245 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 240 and / or the processing system 245 include or implement one or more of the modems. The processing system 240 and the processing system 245 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in  turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 240 and / or the processing system 245 include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 240 of the UE 220 or by the processing system 245 of the network node 210) .

[0073] A network node 210 and a UE 220 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 210 and UEs 220 may include multiple antennas, which may be organized or structured into 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. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 210 and the UE 220.

[0074] A network node 210 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 210 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 210 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 210 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 210 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 200. For example, an aggregated network node 210 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 220 and a core network of the wireless communication network 200.

[0075] Alternatively, and as also shown, a network node 210 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 210 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 210 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0076] The network nodes 210 of the wireless communication network 200 may include one or more CUs, one or more DUs, and one or more RUs. A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, and / or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 220. In some examples, a single network node 210 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0077] Some network nodes 210 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 210 or to a network node 210 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 210 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 210 may provide communication  coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 220 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 220 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 220 having association with the femto cell (for example, UEs 220 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 210 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0078] The wireless communication network 200 may be a heterogeneous network that includes network nodes 210 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 210 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 230a and a cell 230b) , and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 200 than other types of network nodes 210.

[0079] The UEs 220 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 200, and each UE 220 may be stationary or mobile. A UE 220 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 220 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0080] Some UEs 220 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 220 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 200, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 220 in a second category. UEs 220 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise  positioning in the wireless communication network 200, among other examples. A third category of UEs 220 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between that of the UEs 220 of the first category and that of the UEs 220 of the second capability) . A UE 220 of the third category may be referred to as a reduced capability UE (“RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0081] In some examples, a network node 210 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 220 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 210 to a UE 220, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 220 to a network node 210. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0082] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 220 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 210 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 220) and / or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 200 and / or specific requirements of one or more UEs 220. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 220 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 200 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 220 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 220 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain  resources to be spread across multiple UEs 220. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 220 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 220 and / or by facilitating reduced UE power consumption.

[0083] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications and / or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 210 to a UE 220. DCI generally contains the information the UE 220 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot formal indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 220) from a network node 210 to a UE 220. Downlink control channels may include PDCCHs, and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0084] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications and / or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI)  from a UE 220 to a network node 210. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 220) from a UE 220 to a network node 210. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , and / or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 210) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , and / or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0085] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 210 to a UE 220, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 210 or UE 220 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 or the processing system 240, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 210 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 220. The network node 210 may transmit, to the UE 220, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 210 may transmit, and the UE 220 may receive, an indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0086] The network node 210 or the UE 220 (such as by using the processing system 245 or the processing system 240, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform  signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, and / or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 or the processing system 240, respectively, and / or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 210 or the UE 220 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 and / or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 210 or the UE 220 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 210 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 220. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 210 or the UE 220 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0087] The network node 210 or the UE 220 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 or the processing system 240, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, and / or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 210 or the UE 220 via the downlink or uplink signals. The network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 or the processing system 240, respectively, and / or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, and / or an FEC operation) to detect errors and / or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0088] Communications (e.g., transmission and / or reception of signals) between entities (e.g., between a UE 220 and a network node 210) may consume some amount of power. For example, a UE 220 may consume a lower amount of power while in a low power state (such as while not connected to a network or while waiting for paging from the network) , and may consume a higher amount of power while in a full power state (such as while actively communicating with a network node or while monitoring for control information from the network) . Certain components of the UE 220 may consume a significant amount of power. For example, a radio of the UE 220, which may support bidirectional communication (such as both transmission and reception) , multi-layer communication, or larger bandwidths (such as a communication bandwidth of the UE 220) , may consume power while active, such as in the course of communicating or monitoring for control information.

[0089] Some techniques provide power savings at the UE 220 by limiting the amount or ratio of time in which a radio is active, relative to the amount of time in which the radio is inactive or powered down. For example, a C-DRX cycle may provide off durations (sometimes referred to as inactive times or sleep durations) in which the radio is inactive, and on durations (sometimes referred to as active times or wake durations) in which the radio is active. The UE 220 may monitor for a PDCCH during an on duration, and may extend the on duration if a PDCCH is received, which facilitates further communication in accordance with the PDCCH. Thus, power consumption of the main radio may be reduced by reducing the amount of time in which the main radio is active and / or monitoring for a PDCCH.

[0090] While the C-DRX cycle reduces power consumption at the UE 220 and the network, further power savings may be desirable, particularly in 5G, 6G, and similar RATs where beamforming and high-frequency communication cause increased power consumption relative to other RATs. To achieve further power savings, a UE 220 (such as the UE 220a as shown in Fig. 2) may include or be associated with a second LP-WUR 270. Relative to a non-LP-WUR (e.g., a main radio (MR) 275 of the UE 220) , the LP-WUR 270 may have reduced power consumption. For example, the LP-WUR 270 may be configured with a reduced bandwidth, reduced processing capabilities, or other reduced capabilities, relative to a main radio, which facilitate operation with reduced power consumption. In one particular example, the LP-WUR 270 may be configured to use an envelope detector type of receiver architecture, with on-off keying (OOK) modulation, to enable the UE 220a to perform signaling monitoring with low power consumption. As shown in Fig. 2, the main radio 275 and the LP-WUR 270 may be associated with, may be included in, and / or may be components of the processing system 240 of the UE 220a. In other examples, the main radio 275 and / or the LP-WUR 270 may be separate from the processing system 240.

[0091] The LP-WUR 270 may facilitate indication, from the network, for the UE 220a to exit a low power state, such as by waking up the main radio 275. For example, while the main radio  275 is in a low power state, the LP-WUR 270 may receive a signal referred to as an LP-WUS, and may trigger the main radio to exit the low power state and may trigger a UE 220a to transfer from an idle mode to an active mode to receive PDCCH paging. In another example, when a UE 220a is operating in a connected mode, the LP-WUS may trigger UE PDCCH monitoring. In some configurations, the LP-WUS and / or LP-WUR 270 can be implemented in conjunction with a C-DRX cycle, such that the UE 220a may keep the main radio 275 in an inactive state or off state during an on duration of the C-DRX cycle if the LP-WUR 270 has not received or detected an LP-WUS in association with (e.g., before) the on duration, thereby further reducing power consumption relative to the UE 220a waking up (e.g., powering on the main radio 275) during an on duration in which the UE 220a will not receive a PDCCH.

[0092] In some examples, a UE 220 and a network node 210 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 210 and / or UE 220 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, and / or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 210b may generate one or more beams 260a, and the UE 220b may generate one or more beams 260b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0093] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 210 and / or at the UE 220, such as in a network implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 210 and / or a UE 220 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi- TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0094] To support MIMO techniques, the network node 210 and the UE 220 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, one or more beam refinement operations, and / or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 210 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 260a of the network node 210) and the UE 220 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 260b of the UE 220) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 220 and the network node 210. For example, the UE 220 may transmit an indication (for example, in a message associated with a random access channel (RACH) operation) of a (best) identified beam of the network node 210 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 220 or the network node 210) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 210 or the UE 220) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state and / or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples. The network node 210 and the UE 220 may increase reliability and / or achieve efficiencies in throughput, signal strength, and / or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0095] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model and / or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 265 (for example, a network node 210 and / or UEs 220) . For example, the one or more devices 265 may include a UE 220 (for example, the processing system 240) , a network node 210 (for example, the processing system 245) , one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples. In some examples, the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 220 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 210) . In other examples, a first AI / ML model may be deployed at a UE 220 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 210. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication  network 200. For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 200, a device, and / or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0096] In some aspects, the UE 220 may include a communication manager 250. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 250 may receive first information indicating associations between network entities (e.g., UEs) and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and / or monitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the UE 220 is associated with the time interval. Additionally, or alternatively, the communication manager 250 may perform one or more other operations described herein.

[0097] In some aspects, the network node 210 may include a communication manager 255. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 255 may transmit first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and / or transmit, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio (e.g., the main radio 275) of the network entity. Additionally, or alternatively, the communication manager 250 may perform one or more other operations described herein.

[0098] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 300, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 210) . The disaggregated network node architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a near-real-time (Near-RT) RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 220 via respective RF access links. In some deployments, a UE 220 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0099] Each of the components of the disaggregated network node architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0100] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0101] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0102] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or  features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB 380 with the Near-RT RIC 370.

[0103] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0104] The network entity 102, the processing system 110 of the network entity 102, the network entity 106, the processing system 112 of the network entity 106, the network node 210, the processing system 245 of the network node 210, the UE 220, the processing system 240 of the UE 220, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1-3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with an LP-WUS design, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 110 of the network entity 102, the processing system 112 of the network entity 106, the processing system 245 of the network node 210, the processing system 240 of the UE 220, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 210 may store data and program code (or instructions) for the network node 210, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. In some examples, the memory of the network node 210 may store data relating to a UE 220, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 220 may store data and program code (or instructions) for the UE 220, such as context information. In some examples, the memory of the UE 220 or the memory of the network node 210 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 110, the processing system 112, the processing system 245, or the processing system 240) of the network entity 102, the network entity 106, the network node 210, the UE 220, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or other processes  as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0105] In some aspects, a first network entity includes means for receiving first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and / or means for monitoring, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval. In some aspects, the means for the first network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 250, processing system 240, processing system 110, communication manager 114, communication interface 116, processing system 112, communication manager 118, communication interface 120, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1202 depicted and described in connection with Fig. 12) and / or a transmission component (for example, transmission component 1204 depicted and described in connection with Fig. 12) , among other examples.

[0106] In some aspects, a first network entity includes means for transmitting first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and / or means for transmitting, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity. In some aspects, the means for the first network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 255, processing system 245, processing system 110, communication manager 114, communication interface 116, processing system 112, communication manager 118, communication interface 120, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1302 depicted and described in connection with Fig. 13) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1304 depicted and described in connection with Fig. 13) , among other examples.

[0107] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of an LP-WUR and an LP-WUS, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, a UE (such as UE 220) may be equipped with a communication system that includes a main radio (illustrated as “MR” ) 405 (e.g., the main radio 275) and an LP-WUR 410 (e.g., the LP-WUR 270) to reduce power  consumption and enable low latency. For example, power saving and low latency are often conflicting goals because placing one or more components into a sleep state more often to reduce power consumption also increases latency (e.g., because data cannot be transmitted and / or received while the one or more components are in the sleep state) , and because reducing the time that one or more components spend in a sleep state to reduce latency can lead to increased power consumption. Accordingly, as shown in Fig. 4, the UE may be equipped with the LP-WUR 410, which may be considered a companion receiver that can be used with a main radio 405 to reduce power consumption and latency.

[0108] For example, in some aspects, the UE may generally use the main radio 405 to transmit and / or receive user data, and the main radio 405 may be turned off or operated in a sleep state (e.g., deep sleep, or ultra deep sleep etc. ) unless there is user data to transmit and / or receive. Furthermore, the LP-WUR 410 may serve as a simple wakeup receiver for the main radio 405, and the LP-WUR 410 may be active and monitoring for an LP-WUS while the main radio 405 is off or in the sleep state. For example, reference number 415-1 depicts a first state associated with the main radio 405 and the LP-WUR 410 where there is no user data to be provided to the main radio 405. In such cases, the main radio 405 may be off or operated in the sleep state unless there is user data to transmit, and the LP-WUR 410 may monitor for an LP-WUS (for example, continuously, or periodically in monitoring occasions that are separated in time) . Furthermore, reference number 415-2 depicts a second state associated with the main radio 405 and the LP-WUR 410 where there is user data for the main radio 405. In such examples, the LP-WUR 410 may receive an LP-WUS 420 (such as from a network node 210) and may provide a trigger to wake or otherwise activate the main radio 405 based on detecting the LP-WUS 420. Accordingly, the main radio 405 may then transmit and / or receive user data.

[0109] In general, the LP-WUR 410 may consume very little power (for example a target power consumption less than 100 microwatts (μW) in the active state) , which may be achieved using simple modulation schemes (for example, on-off keying (OOK) ) , a narrow bandwidth (for example, less than 5 MHz) , and / or other suitable techniques. In this way, the LP-WUR 410 can be used to reduce the time that the main radio 405 spends in an on state and / or may avoid unnecessarily waking the main radio 405 from the off or sleep state when there is no user data to transmit or receive, which tends to be costly from a power consumption perspective. Furthermore, because the LP-WUR 410 has a very low power consumption, the LP-WUR 410 can be used to frequently or continuously perform LP-WUS monitoring, which may improve latency because the main radio 405 can be woken up when there is user data that the main radio 405 needs to receive. For example, the LP-WUR 410 may not suffer from the latency versus power efficiency tradeoff associated with duty cycling schemes, such as DRX. In some examples, an LP-WUS and / or the LP-WUR 410 can be implemented in conjunction with a DRX cycle, such that the UE may not turn on a main radio 405 during on duration of the DRX  cycle if the LP-WUR 410 has not received or detected an LP-WUS in association with (e.g., before) the on duration, thereby further reducing power consumption relative to waking up the main radio 405 in an on duration in which the will not receive a PDCCH. Furthermore, in addition to performing LP-WUS monitoring, which may be used for triggering PDCCH monitoring, the LP-WUR 410 may monitor a low power synchronization signal (LP-SS) for time and frequency tracking and radio resource management (RRM) measurement. In this way, by monitoring the LP-SS, serving cell and / or neighbor cell monitoring can be offloaded from the main radio 405 to the LP-WUR 410 to reduce how often the main radio 405 is woken up, which can further reduce power consumption.

[0110] In some aspects, the LP-WUR 410 may include an OOK WUR (also referred to as an envelope detector (ED) WUR) . An OOK WUR may only detect the amplitude (such as the magnitude) of a received signal. A UE that uses an OOK WUR may detect the phase of a received signal by activating the MR 405.

[0111] In some aspects, the LP-WUR 410 may include an OFDM WUR (which may be referred to as an in-phase and quadrature (IQ) WUR) . An OFDM WUR can detect both the amplitude and phase of a received signal. For example, an OFDM WUR can obtain first information that is modulated onto a signal using OOK modulation, and second information that is modulated onto the signal using phase modulation.

[0112] In some examples, as shown by reference number 425, one application of the LP-WUR 410 is to monitor the LP-WUS 420 for control channel (e.g., PDCCH) monitoring for UEs in the RRC connected state, which can be used to reduce unnecessary control channel monitoring by the main radio 405. For example, as shown in Fig. 4, the LP-WUR 410 may be configured to monitor for an LP-WUS 420 (while the main radio 405 is off or in a sleep state) according to a WUS monitoring periodicity. For example, the LP-WUR 410 may monitor for the LP-WUS 420 in periodic LP-WUS monitoring occasions that are spaced in time according to the WUS monitoring periodicity. Alternatively, although not explicitly shown in Fig. 4, the LP-WUR 410 may be configured to continuously monitor for the LP-WUS 420. In general, a network node may transmit an LP-WUS 420 to a UE only in cases where there is a control channel message that needs to be sent to the UE while the UE is in an active state (such as an RRC connected state) . In such examples, as shown by reference number 430, the LP-WUR 410 may receive and detect the LP-WUS 420, which may trigger the LP-WUR 410 to wake up the main radio 405. In some aspects, the LP-WUS 420 may be a sequence-based WUS, which may include a predefined set of sequences (implemented, for example, using OOK modulation and / or phase modulation) . As shown, the main radio 405 may wake up after a main radio wakeup time, and may then start to monitor one or more PDCCH monitoring occasions (PMOs) (e.g., control channel monitoring occasions) . Otherwise, in cases where the LP-WUR 410 does not detect the LP-WUS 420, the main radio 405 may remain in the sleep state to save power.

[0113] As another example, another application of the LP-WUR 410 is to monitor the LP-WUS 420 for paging monitoring (e. ., while the UE is operating in the RRC idle or inactive state) , which can be used to reduce unnecessary paging reception performed by the main radio 405. For example, as shown in Fig. 4, the LP-WUR 410 may be configured to monitor for an LP-WUS 420 (while the main radio 405 is off or in a sleep state) according to a WUS monitoring periodicity. In general, a network node may transmit an LP-WUS 420 to a UE only in cases where there is a paging message that needs to be sent to the UE while the UE is in an idle or inactive state (such as an RRC idle or RRC inactive state) . In such examples, as shown by reference number 430, the LP-WUR 410 may receive and detect the LP-WUS 420, which may trigger the LP-WUR 410 to wake up the main radio 405. As shown, the main radio 405 may wake up after a main radio wakeup time, and may then start to monitor one or more SSB transmissions to obtain synchronization with the network node before monitoring and receiving the paging message in a subsequent paging occasion (PO) . Otherwise, in cases where the LP-WUR 410 does not detect the LP-WUS 420, the main radio 405 may remain in the sleep state to save power.

[0114] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0115] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of a bitmap-based LP-WUS design and a codepoint-based LP-WUS design, in accordance with the present disclosure.

[0116] As shown in Fig. 5, a bitmap-based LP-WUS design 500 may be associated with an LP-WUS 505 (e.g., similar to the LP-WUS 420) . The LP-WUS 505 may include fields (e.g., bits) for respective groups of UEs. For example, UEs may be grouped into one or more groups (sometimes referred to as “subgroups” ) for the purposes of paging and / or low-power wakeup signaling. For example, a network node may configure a UE to be included in one or more groups, such as one or more of the group 0 through group 7 shown in Fig. 5. A group (or subgroup) may include one or more UEs. As shown in Fig. 5, the fields (e.g., bits) included in the LP-WUS 505 may be mapped to respective groups configured by the network node. For example, as shown by reference number 510, a field (or bit) 0 may be associated with (e.g., mapped to) a group 0. As shown by reference number 515, a field (or bit) 1 may be associated with (e.g., mapped to) a group 1. As shown by reference number 520, a field (or bit) 6 may be associated with (e.g., mapped to) a group 6. Similarly, as shown by reference number 525, a field (or bit) 7 may be associated with (e.g., mapped to) a group 7. Each field (or bit) included in the LP-WUS 505 may be associated with (e.g., mapped to) a given group in a similar manner.

[0117] The LP-WUS 505 may indicate wakeup signal information for a given group via a value indicated in the field (or bit) associated with that given group. For example, the field 0 may be configured to include a single bit. The LP-WUS 505 may indicate wakeup signal information for the group 0 via the value of the single bit in the field 0. For example, if the  UE(s) included in the group 0 are to wake up (e.g., are to wake up a main radio for paging or control channel monitoring, then the single bit in the field 0 may be set to a first bit value (e.g., 1) . If the UE (s) included in the group 0 are not to wake up, then the single bit in the field 0 may be set to a second bit value (e.g., 0) . Similarly, if the UE (s) included in the group 6 are to wake up (e.g., are to wake up a main radio for paging or control channel monitoring, then the single bit in the field 6 may be set to a first bit value (e.g., 1) . If the UE (s) included in the group 6 are not to wake up, then the single bit in the field 6 may be set to a second bit value (e.g., 0) . A network node may set the bit values of each field (or bit) included in the LP-WUS 505. For example, to indicate the first bit value (e.g., 1) , the network node may transmit a signal or energy in resource (s) associated with the field (e.g., if the UE detects energy in the field via an LP-WUR, then the UE may determine that the first bit value is indicated via the field) . To indicate the second bit value (e.g., 1) , the network node may not transmit a signal or energy in resource (s) associated with the field (e.g., if the UE does not detect energy in the field via an LP-WUR, then the UE may determine that the first bit value is indicated via the field) . A UE may receive the LP-WUS 505 and identify a field (or bit) that is mapped to the group that the UE is configured to be included in. The UE may identify the value of the bit included in the field. The UE may determine whether to wake up the main radio of the UE based on the value of the bit included in the field. For example, if the UE is configured to be included in the group 1, then the UE may decode the LP-WUS 505 to determine the value of bit included in the field 1 to determine the wakeup signal information for the UE.

[0118] The LP-WUS 505 may include a cyclic redundancy check (CRC) field 530. For example, because a single field (e.g., a single bit) is used to indicate the low-power wakeup signal information for a given UE (e.g., for a given group of one or more UEs) , a false alarm rate for detecting the low-power wakeup signal information may be high. A “false alarm” may refer to a scenario in which a UE detects a LP-WUS (e.g., via the LP-WUR) when no LP-WUS is actually transmitted. For example, the UE may detect or receive noise for a given bit or field in the LP-WUS 505 and may incorrectly determine that a signal or energy is transmitted for the given bit or field. This may cause the UE to incorrectly wake up the main radio of the UE, thereby unnecessarily consuming power resources when the network node did not transmit a signal or energy via the bit or field. Therefore, one or more CRC bits may be included in the CRC field 530 to mitigate the risk of false alarm of low-power wakeup signal information. For example, the CRC field 530 may include a CRC checksum value that is based on the value (s) indicated in the field or bits of the LP-WUS 505 (e.g., the field 0 through the field 7) . A UE may use the CRC checksum value in the CRC field 530 to verify the information received or detected in the field or bits of the LP-WUS 505 (e.g., the field 0 through the field 7) . This enables the UE to detect errors in the information received or detected in the field or bits of the LP-WUS 505 (e.g., the field 0 through the field 7) .

[0119] In another example, a codepoint-based LP-WUS design 535 may be used for an LP-WUS, such as the LP-WUS 420. In the codepoint-based LP-WUS design 535, codepoint values (shown as codepoint values 0 through 4 in Fig. 5 as an example) may be associated with (e.g., mapped to) one or more groups (or subgroups) of UE (s) . The LP-WUS may indicate or include a given codepoint value to indicate that one or more groups associated with (e.g., mapped to) the given codepoint value are to wake up. For example, as shown in Fig. 5, the codepoint value 0 may be associated with (e.g., mapped to) the group 0, the codepoint value 1 may be associated with (e.g., mapped to) the group 1, the codepoint value 2 may be associated with (e.g., mapped to) the group 2, and the codepoint value 3 may be associated with (e.g., mapped to) the group 3. One or more codepoint values may be associated with (e.g., mapped to) multiple groups. For example, a codepoint value 4 may be a common codepoint value that is associated with (e.g., mapped to) all of the groups (e.g., to indicate that all UEs are to wake up their main radio) . As another example, a codepoint value (not shown in Fig. 5) may be associated with (e.g., mapped to) multiple groups that do not include all of the groups (e.g., associated with group 0 and group 1, but not associated with group 2 or group 3) .

[0120] A network node may indicate a codepoint value in an LP-WUS to indicate that one or more groups associated with the codepoint value are to wake up their main radio, as described elsewhere herein. For example, the network node may transmit an LP-WUS that includes or indicates the codepoint value 0 to indicate that UE (s) included in the group 0 are to wake up. Similarly, the network node may transmit an LP-WUS that includes or indicates the codepoint value 2 to indicate that UE (s) included in the group 2 are to wake up. A UE may receive the LP-WUS and decode the LP-WUS to determine the codepoint value indicated. If the codepoint value is associated with a group in which the UE is included, then the UE may wake up the main radio of the UE. If the codepoint value is associated with a group in which the UE is not included, then the UE may not wake up the main radio of the UE. The LP-WUS that includes the codepoint value may use one or more techniques for improved reliability and / or coverage enhancement, such as mapping the codepoint value to a sequence, combining one or more repetitions to indicate the codepoint value, and / or encoding the codepoint by a line code, CRC or other FEC code in the LP-WUS, among other examples.

[0121] A codepoint value may be indicated via fewer resources (e.g., fewer bits) than are needed for the bitmap-based LP-WUS design 500. For example, for the bitmap-based LP-WUS design 500, N + C bits may be used in the LP-WUS 500 for N groups of UEs and C CRC bits (e.g., in the CRC field 530) . For the codepoint-based LP-WUS design 535, a codepoint field having a size of three bits can indicate eight different codepoint values. To indicate low-power wakeup signal information for a similar quantity of groups (e.g., eight) , the bitmap-based LP-WUS design 500 may use eight bits (e.g., as shown in Fig. 5) plus the C CRC bits (e.g., in the CRC field 530) . As a result, the bitmap-based LP-WUS design 500 may result in an LP-WUS  having a larger size and / or a larger resource overhead as compared to the codepoint-based LP-WUS design 535.

[0122] As described elsewhere herein, the bitmap-based LP-WUS design 500 may have a higher theoretical data rate and a higher missed detection rate as compared to the codepoint-based LP-WUS design 535. Additionally, the bitmap-based LP-WUS design 500 may have a higher resource overhead (e.g., a larger size) as compared to the codepoint-based LP-WUS design 535. However, the bitmap-based LP-WUS design 500 may provide additional flexibility for the network node to indicate any combination of groups via a single LP-WUS. For example, for the codepoint-based LP-WUS design 535, the codepoint values may be configured to be associated with one or more groups, such as via RRC signaling or system information signaling. To indicate different combinations of groups (e.g., that are different than the configured association between codepoint values and groups) , the network node may transmit multiple LP-WUSs that include different codepoint values. For the bitmap-based LP-WUS design 500, the network node can set or indicate information individually for each field or bit, thereby enabling the network node to indicate any combination of groups via a single LP-WUS. This may be beneficial for UEs operating in a connected or active mode (e.g., an RRC connected mode) where the probability of a given UE being indicated to wake up is larger (e.g., as compared to if the UE were operating in an idle or inactive state, such as an RRC idle mode or an RRC inactive mode) .

[0123] However, for UEs operating in the idle or the inactive state, such as an RRC idle mode or an RRC inactive mode, the bitmap-based LP-WUS design 500 may be inefficient because the probability or likelihood of a given UE being paged (e.g., a given UE being indicated to wake up) is relatively low, such as less than 3%. Therefore, the increased flexibility provided by the bitmap-based LP-WUS design 500 may be negligible as it is unlikely that varied combinations of groups will be indicated in a given LP-WUS. Therefore, the reduced overhead associated with the codepoint-based LP-WUS design 535 is beneficial for UEs operating in the idle or the inactive state (e.g., where the probability or likelihood of a given UE being paged is low) . However, using different LP-WUS designs for different operating states (e.g., different RRC modes) is inefficient and / or increases complexity. For example, if the bitmap-based LP-WUS design 500 is used for UEs operating in the connected or active state (e.g., the RRC connected mode) and the codepoint-based LP-WUS design 535 is used for UEs operating in the idle or the inactive state (e.g., the RRC idle mode or the RRC inactive mode) , then complexity associated with low-power signaling is increased because the UE will support both LP-WUS designs. Additionally, the UE switching between which LP-WUS design is used (e.g., will switch monitoring and / or detecting techniques) , depending on which state or mode the UE is operating in, increases complexity associated with the low-power wakeup signaling.

[0124] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0125] Fig. 6 is a diagram of an example 600 associated with an LP-WUS design, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 6, a first network entity 605 (e.g., the network entity 102, the network entity 104, the network entity 106, the network node 210, a base station, a CU, a DU, and / or an RU) may communicate with a second network entity 610 (e.g., the network entity 102, the network entity 104, the network entity 106, and / or the UE 220) . In some aspects, the first network entity 605 and the second network entity 610 may be part of a wireless network (e.g., the wireless communication network 200 or the environment 100) .

[0126] In some aspects, the second network entity 610 may include a main radio (e.g., the main radio 275 and / or the main radio 405) and a low-power radio, such as an LP-WUR (e.g., the LP-WUR 270 and / or the LP-WUR 410) . For example, the second network entity 610 may be configured to monitor for signals (e.g., LP-WUSs) via the LP-WUR. The second network entity 610 may be configured to power on or power off the main radio of the second network entity 610 based on, in response to, or otherwise associated with receiving or detecting one or more signals via the LP-WUR, in a similar manner as described in more detail elsewhere herein, such as in connection with Figs. 4 and 5.

[0127] As used herein, the first network entity 605 “outputting” or “transmitting” a communication to the second network entity 610 may refer to a direct transmission (for example, from the first network entity 605 to the second network entity 610) or an indirect transmission via one or more other network nodes or devices, such as one or more TRPs or access nodes. For example, if the first network entity 605 is a DU or an access node controller, an indirect transmission to the second network entity 610 may include the first network entity 605 outputting or transmitting a communication to an RU (e.g., an access node or a TRP) and the RU transmitting the communication to the second network entity 610, or may include causing the RU to transmit the communication (e.g., triggering transmission of a physical layer reference signal) . Similarly, the second network entity 610 “transmitting” a communication to the first network entity 605 may refer to a direct transmission (for example, from the second network entity 610 to the first network entity 605) or an indirect transmission via one or more other network nodes or devices, such as one or more TRPs or access nodes. For example, if the first network entity 605 is a DU or an access node controller, an indirect transmission to the first network entity 605 may include the second network entity 610 transmitting a communication to an RU (e.g., a TRP or an access node) and the RU transmitting the communication to the first network entity 605. Similarly, the first network entity 605 “obtaining” a communication may refer to receiving a transmission carrying the communication directly (for example, from the second network entity 610 to the first network entity 605) or receiving the communication (or  information derived from reception of the communication) via one or more other network nodes or devices, such as one or more TRPs or access nodes.

[0128] In some aspects, as shown by reference number 615, the second network entity 610 may optionally transmit, and the first network entity 605 may receive, capability information. The capability information may be included in a capability report. The second network entity 610 may transmit the capability information via an uplink communication, a sidelink communication, a unicast communication, a broadcast communication, a UE assistance information (UAI) communication, a UCI communication, a sidelink control information (SCI) communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, a PUCCH, a PUSCH, a sidelink channel (e.g., a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink shared channel (PSSCH) ) , among other examples. The capability information may indicate one or more parameters associated with respective capabilities of the second network entity 610. The one or more parameters may be indicated via respective information elements (IEs) included in a capability report.

[0129] The capability information may indicate whether the second network entity 610 supports a feature and / or one or more parameters related to the feature. For example, the capability information may indicate a capability and / or parameter for supporting low-power wakeup signaling. In some examples, the capability information may indicate a capability and / or parameter for supporting codepoint-based wakeup signaling, such as an LP-WUS that includes or indicates a codepoint value. One or more operations described herein may be based on capability information. For example, the second network entity 610 may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive configuration information that is in accordance with the capability information.

[0130] In some aspects, the capability information may indicate support for codepoint-based low-power wakeup signaling in one or more modes or states (e.g., in one or more RRC modes or states) . For example, the capability information may indicate that the second network entity 610 supports codepoint-based low-power wakeup signaling for an RRC connected state, as described in more detail elsewhere herein. In some aspects, the capability information may indicate support for codepoint-based low-power wakeup signaling in any RRC mode or state (e.g., in the RRC connected state, the RRC inactive state, and the RRC idle state) .

[0131] The first network entity 605 may determine configuration information (e.g., DRX configuration information) based on, using, or otherwise associated with the capability information. For example, if the capability information indicates that the second network entity 610 supports codepoint-based low-power wakeup signaling, then the first network entity 605 may determine that the configuration information indicates a configuration for an LP-WUS that is associated with, or that uses, codepoint-based low-power wakeup signaling. In other examples, the first network entity 605 may determine the configuration information without, or  independent of, the capability information. For example, the first network entity 605 may determine that the second network entity 610 supports codepoint-based low-power wakeup signaling as described herein based on a type, category, or other classification of the second network entity 610.

[0132] As shown by reference number 620, the first network entity 605 may transmit, and the second network entity 610 may receive, configuration information. In some aspects, the second network entity 610 may receive the configuration information via one or more of system information signaling (e.g., a master information block (MIB) and / or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, MAC signaling (e.g., one or more MAC-CEs) , and / or DCI, among other examples.

[0133] In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations and / or communication parameters may be selected, activated, and / or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may indicate a candidate configuration and / or communication parameter from the one or more candidate configurations and / or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication may include a dynamic indication, such as one or more MAC-CEs and / or one or more DCI messages, among other examples.

[0134] In some examples, the configuration information may not be expressly signaled to the second network entity 610. For example, in some aspects, the configuration information may at least partially be defined by a wireless communication standard, such as the 3GPP. In such examples, the first network entity 605 may not explicitly indicate such configuration information to the second network entity 610. For example, the second network entity 610 may optionally obtain at least a portion of the configuration information from a configuration stored by the second network entity 610 (e.g., an original equipment manufacturer (OEM) configuration) . In some aspects, the configuration information may include a parameter or index that is indicative of information defined, or otherwise fixed, by a wireless communication standard, such as the 3GPP (e.g., rather than explicitly indicating the information) .

[0135] In some aspects, the configuration information may include an LP-WUS configuration. For example, the configuration information may indicate one or more LP-WUS occasions. An LP-WUS occasion may be time domain resources configured to low-power wakeup signals. As used herein, “occasion” may refer to one or more time domain resources configured for (or available for) the communication of one or more signals. For example, an LP-WUS occasion may include one or more time domain resources that are configured for (or available for) the communication of one or more LP-WUSs. As used herein, “time domain resource” may refer to a frame, a subframe, a slot, a mini-slot, one or more symbols (e.g., one or  more OFDM symbols or one or more OOK symbols) , a transmission time interval, and / or another time unit.

[0136] The configuration information may indicate that one or more LP-WUSs can be transmitted during an LP-WUS occasion. The LP-WUS occasions may be configured to occur periodically. For example, the configuration information may indicate a periodicity associated with the configured LP-WUS occasions. For example, the configuration information may indicate an offset (e.g., indicating a time gap between a transmission of the configuration information and a first LP-WUS occasion) and a time gap between each successive LP-WUS occasion (e.g., indicating the periodicity) .

[0137] The configuration information may indicate that each LP-WUS occasion is configured with multiple time intervals. The multiple time intervals may be discrete windows or times during which an LP-WUS, or a codepoint, may be communicated during the LP-WUS occasion. In some aspects, the multiple time intervals may be multiple monitoring occasions. A monitoring occasion may be time resources during which a network entity (e.g., the second network entity 610) or a group of network entities (e.g., a group or subgroup of one or more UEs) is to monitor for an LP-WUS during a given LP-WUS occasion. For example, the second network entity 610 may be configured to monitor for an LP-WUS during a given monitoring occasion from multiple monitoring occasions included within an LP-WUS occasion. In such examples, the first network entity 605 may be configured to transmit a single LP-WUS during a given monitoring occasion where the single LP-WUS indicates a single codepoint (e.g., a single codepoint value) .

[0138] In some other aspects, the LP-WUS occasion may be a monitoring occasion for an LP-WUS. In such examples, the multiple time intervals may correspond to multiple codepoint fields (or codepoint time intervals) . For example, “codepoint field” may refer to a field in which an LP-WUS may indicate a codepoint (e.g., a codepoint value) . A codepoint field may correspond to a subset of time resources, from a set of time resources included in the monitoring occasion for the LP-WUS, during which a given codepoint (e.g., a given codepoint value) is to be communicated or indicated. In such examples, an LP-WUS transmitted during a monitoring occasion may indicate multiple codepoints (e.g., multiple codepoint values) which are indicated during, or in, respective codepoint fields configured for the monitoring occasion.

[0139] The configuration information may indicate an association between network entities and respective time intervals for low-power wakeup signaling. The association may be configured per time interval. For example, each time interval (e.g., from the multiple time intervals configured to occur during each LP-WUS occasion) may be associated with one or more network entities (e.g., UEs) . For example, each respective time interval may be configured to be associated with a respective group (or subgroup) of UEs. The time intervals may be the multiple time intervals configured during a given LP-WUS occasion. For example,  the time intervals may be monitoring occasions or codepoint fields. The association may be a mapping between one or more network entities (e.g., the second network entity 610) and a given time interval from multiple time intervals configured to occur during each LP-WUS occasion. In some aspects, the configuration information may indicate an association between (e.g., a mapping between) one or more groups (or subgroups) of network entities (e.g., groups or subgroups of UEs) and respective time intervals configured to occur during each LP-WUS occasion.

[0140] For example, each LP-WUS occasion may be configured with multiple time intervals. The multiple time intervals may be associated with respective indices (e.g., identifiers) . The configuration information may indicate that the second network entity 610 is associated with (e.g., mapped to) a given time interval from the multiple time intervals. For example, the configuration information may indicate that the second network entity 610 is associated with (e.g., mapped to) a time interval index (e.g., a monitoring occasion index or a codepoint field index) . In some aspects, the configuration information may indicate that a group (or subgroup) of network entities (e.g., of UEs) is associated with, or mapped to, a given time interval from the multiple time intervals. The second network entity 610 may be included in the group (or subgroup) . For example, the configuration information may indicate that a group (or subgroup) of network entities (e.g., of UEs) is associated with (e.g., mapped to) a time interval index (e.g., a monitoring occasion index or a codepoint field index) .

[0141] A group (or subgroup) may include one or more network entities (e.g., one or more UEs) , such as the second network entity 610. The configuration information may indicate which group the second network 610 is included in. For example, the first network entity 605 may configure one or more groups (or subgroups) . As described elsewhere herein, network entities (e.g., UEs) may be grouped for paging or low-power wakeup signaling. In some aspects, the first network entity 605 may group the network entities based on identifiers of the network entities. For example, the first network entity 605 may form or determine the group (s) using UE identifiers. The configuration information may indicate an association (e.g., a mapping) between the group (s) and time intervals (e.g., time interval indices) . The second network entity 610 may determine which group the second network entity is configured in. The second network entity 610 may determine which time interval (e.g., from multiple time intervals configured to occur during each LP-WUS occasion) is to be monitored for low-power wakeup signal information based on the association (e.g., the mapping) between the group (s) and time intervals (e.g., time interval indices) .

[0142] The configuration information may indicate a codepoint (e.g., a codepoint value) to be included in, or indicated by, LP-WUS (s) transmitted by the first network entity 605. For example, the codepoint may be communicated via one or more OOK symbols. For example, the codepoint (e.g., the codepoint value) may be mapped to a sequence, such as a two-bit sequence  (e.g., [0, 0] , [0, 1] , [1, 0] , and [1, 1] ) . The sequence may indicate the codepoint (e.g., the codepoint value) . For example, a sequence of [0, 0] may indicate a codepoint of 0, a sequence of [0, 1] may indicate a codepoint of 1, a sequence of [1, 0] may indicate a codepoint of 2, and a sequence of [1, 1] may indicate a codepoint of 3. For example, any sequence of [0, 0] , [0, 1] , [1, 0], and [1, 1] may indicate the same codepoint (e.g., 0) . If the first network entity 605 intends to cause the second network entity 610 to wake up (or intends to cause one or more network entities in a group or subgroup in which the second network entity 610 is included to wake up) , then the first network entity 605 may transmit an LP-WUS that indicates the sequence (e.g., the codepoint) during the time interval mapped to, or associated with, the second network entity 610 (or the group or subgroup in which the second network entity 610 is included) . Alternatively, if the first network entity 605 does not intend to cause the second network entity 610 to wake up (or does not intend to cause one or more network entities in a group or subgroup in which the second network entity 610 is included to wake up) , then the first network entity 605 may not transmit an LP-WUS (or may not indicate the sequence or codepoint) during the time interval mapped to, or associated with, the second network entity 610 (or the group or subgroup in which the second network entity 610 is included) . In examples where a single LP-WUS is transmitted in each time interval, the second network entity 610 may be configured to detect the presence of a sequence (e.g., a codepoint) during the time interval associated with the second network entity 610. The specific sequence or value of the codepoint may be immaterial (e.g., if the second network entity 610 detects a codepoint or sequence during the time interval, the second network entity 610 can determine that the main radio is to be activated) .

[0143] In some aspects, the configuration information may indicate multiple associations between the network entities and the respective time intervals. For example, the multiple associations may include permuted associations between the network entities and the respective time intervals. For example, because the second network entity 610 (or a group or subgroup in which the second network entity 610 is included) may be associated with, or mapped to, a given time interval from multiple time intervals configured to occur during each LP-WUS occasion, a time gap between the second network entity 610 receiving an LP-WUS (e.g., during the time interval) and a time during which the second network entity 610 may receive a communication via the main radio (e.g., a DRX on duration, a paging occasion, or a control channel monitoring occasion) may be fixed. As a result, network entities associated with (e.g., mapped to) time intervals that occur earlier in the LP-WUS occasion may have a longer delay (e.g., increased latency) between receiving an LP-WUS and communicating via the main radio, as compared to network entities associated with (e.g., mapped to) time intervals that occur later in the LP-WUS occasion.

[0144] For example, if the location (e.g., in time) of wakeup signal information for the second network entity 610 is fixed within the LP-WUS occasion, then the delay between the  second network entity 610 receiving the LP-WUS and PDCCH detection or monitoring via the main radio may be fixed. Therefore, the configuration information may indicate multiple associations between the network entities and the respective time intervals. This varies the delay for a given network entity between receiving an LP-WUS and communicating via the main radio. As a result, the average delay (e.g., over a period of time) for different network entities may be relatively the same, ensuring that network entities associated with (e.g., mapped to) time intervals that occur earlier in the LP-WUS occasion do not consistently experience a longer delay. This increases the likelihood of consistent performance and / or experienced delays for different network entities.

[0145] For example, the multiple associations may be indicated by changing the location (e.g., in time) or order of the multiple time intervals for different LP-WUS occasions. As described elsewhere herein, the second network entity 610 (or a group or subgroup in which the second network entity 610 is included) may be associated with, or mapped to, an index of a time interval from the multiple time intervals configured to occur during each LP-WUS occasion. The configuration information may indicate an order of the indices of respective time intervals from the multiple time intervals. The order of the indices may be indicative of an order in time in which the multiple time intervals occur. In some aspects, the multiple associations may be indicated by changing, modifying, or permuting the order of the indices of respective time intervals from the multiple time intervals. As a result, the second network entity 610 (or a group or subgroup in which the second network entity 610 is included) may be associated with a given time interval index, but that time interval associated with the time interval index may occur at different times in different LP-WUS occasions.

[0146] The multiple associations may be based on an index of a low-power wakeup signaling monitoring window. For example, the multiple associations may indicate one or more shifts (e.g., rotations) of the association between the network entities and the respective time intervals by shifting or rotating the order of the indices of respective time intervals from the multiple time intervals. For example, the configuration information may indicate a permutation pattern indicative of a shift or rotation of the mapping between time interval indices and the actual time intervals configured during different LP-WUS occasions. As a result, the delay between the second network entity 610 receiving an LP-WUS and a time at which the second network entity 610 is to monitor the control channel using the main radio may be different for different LP-WUS occasions. The multiple associations are depicted and described in more detail in connection with Fig. 8.

[0147] In some aspects, the configuration information may indicate a common time interval that is included in the multiple time intervals. The common time interval may be configured for the first network entity 605 to use for transmitting an LP-WUS that indicates that all network entities (e.g., all UEs, or all groups or subgroups of UEs) are to wake up. In some examples, the  configuration information may indicate that the common time interval (e.g., during which common wakeup signal information that is common to all network entities or UEs is to be transmitted) is to occur at a fixed location during each LP-WUS occasion. For example, as described above, an order of indices of time intervals in LP-WUS occasions may be changed or permuted over time (e.g., to change the time domain location associated with a given time interval index) . The configuration information may indicate that the time interval associated with (e.g., mapped to) the common wakeup signal information is to remain fixed in time (e.g., is to occur during the same time domain interval) for each configured LP-WUS occasion. This ensures that all network entities (e.g., all UEs) can monitor the same time interval during each LP-WUS occasion for the common wakeup signal information, regardless of the shift or permutation in the order of other time interval indices, thereby reducing the complexity associated with communicating the common wakeup signal information. The common wakeup signal information is depicted and described in more detail in connection with Fig. 9.

[0148] As shown by reference number 625, the second network entity 610 may monitor a channel (e.g., a control channel, such as the PDCCH) using the main radio of the second network entity 610. The second network entity 610 may monitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint. As described elsewhere herein, the time interval may be indicated as being associated with the second network entity 610 (e.g., via the configuration information, such as described in connection with reference number 620) . For example, the second network entity 610 may monitor for a codepoint during the time interval associated with the second network entity 610 during a given LP-WUS occasion (e.g., as indicated by the configuration information) . This conserves processing resources and / or power resources that would have otherwise been associated with monitoring all time intervals in the LP-WUS occasion and then identifying the low-power wakeup signal information that is for the second network entity 610. For example, in bitmap-based LP-WUS designs, the second network entity 610 may monitor for and receive all wakeup signal information transmitted during an LP-WUS occasion because the second network entity 610 may use all of the wakeup signal information (e.g., all bits) as part of a CRC operation to verify the received wakeup signal information.

[0149] For example, the time interval may be a low-power wakeup signal monitoring occasion, and the multiple time intervals may include multiple low-power wakeup signal monitoring occasions configured within an LP-WUS occasion. The second network entity 610 may determine a monitoring occasion that is associated with an index mapped to a group (or subgroup) in which the second network entity 610 is included for the LP-WUS occasion. The second network entity 610 may monitor the monitoring occasion for an LP-WUS that includes or indicates a codepoint.

[0150] As another example, the time interval may be a codepoint field, and the multiple time intervals may be multiple codepoint fields within a single LP-WUS monitoring occasion. For example, the configuration information may indicate that an LP-WUS is configured to be transmitted during the single LP-WUS monitoring occasion. The LP-WUS may be configured to include codepoints in respective codepoint fields of the multiple codepoint fields. The second network entity 610 may monitor a given codepoint field, from the multiple codepoint fields, to determine whether a codepoint is detected in the given codepoint field.

[0151] In some aspects, the second network entity 610 may monitor another time interval for common wakeup signal information (e.g., in addition to the time interval associated with, or mapped to, the second network entity 610) . For example, as described elsewhere herein, the configuration information may indicate that a time interval (or a time interval index) is to be associated with signaling common wakeup signal information. The second network entity 610 may monitor the time interval for common wakeup signal information.

[0152] In some aspects, the second network entity 610 may determine a mapping or order of time interval indices to actual time intervals within a current LP-WUS occasion. For example, as described elsewhere herein, a mapping or association between the second network entity 610 and a given time interval may change between different LP-WUS occasions. The second network entity 610 may determine the mapping or order of time interval indices to actual time intervals within the current LP-WUS occasion based on an index of the current LP-WUS occasion. For example, the order of time interval indices and / or the association between network entities (or groups of network entities) and time intervals may shift or rotate (e.g., may be permuted) between different LP-WUS occasions. Therefore, the second network entity 610 may determine the mapping or order of time interval indices to actual time intervals based on which LP-WUS occasion is currently being monitored.

[0153] In some aspects, as shown by reference number 630, the first network entity 605 may transmit, and the second network entity 610 may receive, an LP-WUS that includes a codepoint (e.g., a codepoint value) . The first network entity 605 may transmit, and the second network entity 610 may receive, the LP-WUS during the time interval. In some examples, the first network entity 605 may transmit a single LP-WUS during the time interval (e.g., during the monitoring occasion) . In other examples, the first network entity 605 may transmit a single LP-WUS during the LP-WUS occasion and may indicate a codepoint via the LP-WUS during the time interval (e.g., in a codepoint field) . In such examples, the LP-WUS may indicate multiple codepoint values via respective codepoint fields.

[0154] The second network entity 610 may receive low-power wakeup signal information based on monitoring the time interval. For example, if the second network entity 610 detects an LP-WUS and / or a codepoint during the time interval, then the second network entity 610 may determine that the wakeup signal information indicates that the second network entity 610 is to  wake up the main radio of the second network entity 610 (e.g., for control channel monitoring) . Alternatively, if the second network entity 610 does not detect an LP-WUS and / or a codepoint during the time interval, then the second network entity 610 may determine that the wakeup signal information indicates that the second network entity 610 is keep the main radio asleep or in an inactive state.

[0155] As shown by reference number 635, the second network entity 610 may perform an action for the main radio of the second network entity 610 based on monitoring during the time interval (e.g., as described in connection with reference number 625) . For example, the second network entity 610 may receive wakeup signal information transmitted during the time interval. The second network entity 610 may perform, via a main radio of the second network entity 610, an action based on the wakeup signal information. For example, the second network entity 610 may activate the main radio for communication (e.g., for control channel monitoring, such as during a DRX on duration, a paging occasion, or a control channel monitoring occasion) .

[0156] For example, the second network entity 610 (e.g., a processing system of the second network entity 610) may cause the main radio to operate in accordance with a first operating state. For example, the main radio may be configured to operate in the first operating state or a second operating state. The first operating state may be an active state in which the main radio is configured for operation and / or communication. For example, when operating in accordance with the first operating state (e.g., an active state) , the main radio may be capable of receiving, transmitting, detecting, decoding, and / or processing one or more signals. For example, the main radio may include a set of components. When operating in accordance with the first operating state, the second network entity 610 may cause the set of components to be powered on.

[0157] When operating in accordance with the second operating state (e.g., an inactive state) , the second network entity 610 may cause one or more (or all) of the set of components to be powered off. For example, the first operating state may be associated with a first power consumption level of the main radio and the second operating state may associated with a second power consumption level of the main radio. The first power consumption level may be greater than the second power consumption level. For example, when operating in accordance with the second operating state (e.g., the inactive state) , the second network entity 610 may cause one or more components of the main radio to be powered off (e.g., and may only power a subset of components, such as a clock or other components) to conserve power. When operating in accordance with the second operating state, the main radio may not be capable of receiving, transmitting, detecting, decoding, and / or processing one or more signals.

[0158] In some aspects, if the second network entity 610 receives or detects (e.g., via the LP-WUR) wakeup signal information transmitted during the time interval, then the second network entity 610 may cause the main radio to operate in the first operating state. For example, the second network entity 610 may cause the main radio to switch from operating in accordance  with the second operating state to operating in accordance with the first operating state (e.g., the main radio may be operating in accordance with the second operating state when the second network entity 610 is monitoring using the LP-WUR, as described in connection with reference number 625) . In other words, the second network entity 610 may cause the main radio to power on based on receiving or detecting (e.g., via the LP-WUR) wakeup signal information (e.g., a codepoint) transmitted during the time interval.

[0159] Alternatively, the second network entity 610 may determine that the wakeup signal information is not received during the time interval (e.g., that no LP-WUS or no codepoint is indicated during the time interval) . The second network entity 610 may perform, via a main radio of the second network entity 610, an action based on the wakeup signal information not being received during the time interval. For example, the second network entity 610 may maintain an inactive state of the main radio. For example, the second network entity 610 may cause the main radio to operate in accordance with the second operating state (e.g., to continue to operate in accordance with the second operating state) based on the non-receipt of the wakeup signal information during the time interval.

[0160] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0161] Fig. 7 is a diagram of an example 700 associated with an LP-WUS design, in accordance with the present disclosure.

[0162] As shown in Fig. 7, an LP-WUS occasion 705 may include multiple time intervals 710. In some examples, the multiple time intervals 710 may be monitoring occasions. In such examples, a single LP-WUS may be configured to be transmitted during each time interval 710. The single LP-WUS may indicate a single codepoint (e.g., a single codepoint value) . For example, a first LP-WUS may be transmitted during a first time interval 710, a second LP-WUS may be transmitted during a second time interval 710, and so on.

[0163] In some other examples, the LP-WUS occasion 705 may be an LP-WUS monitoring occasion. In such examples, the multiple time intervals 710 may be codepoint fields. For example, an LP-WUS may be configured to be transmitted during the LP-WUS occasion 705. The LP-WUS may be configured to indicate multiple codepoint values in respective time intervals 710. For example, the LP-WUS may indicate a first codepoint during a first time interval 710, the LP-WUS may indicate a second codepoint during a second time interval 710, and so on. In some examples, the value of the codepoints indicated by the LP-WUS in different time intervals 710 (e.g., in different codepoint fields) may be the same value or may be different values.

[0164] As shown in Fig. 7, the multiple time intervals 710 may be associated with (e.g., mapped to) respective groups. A group (or subgroup) may include one or more network entities, such as one or more UEs. As shown in Fig. 7, eight groups (e.g., group 0 through  group 7) may be configured, such as by the first network entity 605. As an example, the second network entity 610 may be included in the group 0, such as via the configuration information described in connection with reference number 620.

[0165] As shown by reference number 715, a first time interval 710 may be associated with, or mapped to, the group 0. Therefore, the second network entity 610 may monitor for a codepoint during the first time interval 710. As shown by reference number 720, a second time interval 710 may be associated with (e.g., mapped to) a group 1. As shown by reference number 725, a third time interval 710 may be associated with (e.g., mapped to) a group 6. As shown by reference number 730, a fourth time interval 710 may be associated with (e.g., mapped to) a group 7. The associations or mapping may be indicated by the configuration information described in connection with reference number 620.

[0166] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0167] Fig. 8 is a diagram of an example 800 associated with an LP-WUS design, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 8, LP-WUS occasions may be configured for a network entity, such as the second network entity 610. For example, a first LP-WUS occasion 800 (e.g., shown as LP-WUS occasion i, where i is the index of the first LP-WUS occasion 800) and a second LP-WUS occasion 805 (e.g., shown as LP-WUS occasion i+1, where i+1 is the index of the second LP-WUS occasion 805) may be configured.

[0168] As described in more detail elsewhere herein, each LP-WUS occasion (e.g., the first LP-WUS occasion 800 and the second LP-WUS occasion 805) may be configured with multiple time intervals. The multiple time intervals may be occasions during which a network entity (e.g., the first network entity 605) can transmit an LP-WUS and / or a codepoint. In some aspects, the numbers shown within each time interval in Fig. 8 may represent indices of respective time intervals. In such examples, a given group (or subgroup) of one or more network entities (e.g., of one or more UEs) may be associated with, or mapped to, a given index value of a time interval. In other examples, the numbers shown within each time interval in Fig. 8 may represent indices of respective groups or subgroups.

[0169] As shown in Fig. 8, during different LP-WUS occasions, the order of the time intervals and / or the association (s) between groups and time intervals may change. For example, as shown in Fig. 8, during the first LP-WUS occasion 800, the order of indices (e.g., corresponding to a time interval and / or a group) may be {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} . During the second LP-WUS occasion 805, the order of indices (e.g., corresponding to a time interval and / or a group) may be {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0} . For example, the indices may be shifted, rotated, and / or permuted for different LP-WUS occasions. For example, in a third LP-WUS occasion (e.g., not shown in Fig. 8) , the order of indices (e.g., corresponding to a time interval and / or a group) may be {2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1} . For example, the order of indices (e.g., corresponding to a time  interval and / or a group) may follow a cyclic permutation where in each LP-WUS occasion the sequence of indices shifts by one position. In other examples, the order of indices (e.g., corresponding to a time interval and / or a group) may be shifted or permutated in another manner, such as via a permutation pattern that is generated based on an index of the current LP-WUS occasion.

[0170] For example, for a first association (e.g., for the first LP-WUS occasion 800) , a network entity (e.g., the second network entity 610 or a UE) may be associated with a time interval that occurs first in time during the first LP-WUS occasion 800, such as the time interval shown by the number “0” in Fig. 8. For a second association (e.g., for the second LP-WUS occasion 805) , the network entity (e.g., the second network entity 610 or the UE) may be associated with a time interval that occurs at a different point in time (e.g., last in time) during the second LP-WUS occasion 805, such as the time interval shown by the number “0” in Fig. 8 during the LP-WUS occasion identified by the LP-WUS occasion i+1. For example, an order, association, or mapping of the time intervals may be based on the index of the given LP-WUS occasion. For example, the index may be used (e.g., by a network entity, such as the second network entity 610) to determine the order, association, or mapping for given LP-WUS occasion. For example, as the index is incremented, a cyclic shift of the mapping (or the order of indices for the time intervals) may be incremented.

[0171] In this way, the location (e.g., in the time domain) that is monitored by a given network entity (or by a given UE or group of one or more UEs) may be different in different LPO-WUS occasions. This ensures relatively consistent average delays for different network entities between receiving an LP-WUS (or codepoint) and monitoring or detecting information via a control channel, such as via the main radio.

[0172] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0173] Fig. 9 is a diagram of an example 900 associated with common wakeup signaling information, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 9, an LP-WUS occasion 905 may include multiple time intervals, in a similar manner as described elsewhere herein, such as in connection with Figs. 6-8. In some examples, a time interval 910 may be configured for a network entity (e.g., the first network entity 605) to indicate common wakeup signal information. The common wakeup signal information may be common in that it is applicable to multiple (or all) network entities (e.g., UEs) . For example, the common wakeup signal information may indicate that any network entity that receives the common wakeup signal information is to wake up (e.g., to wake up a main radio) .

[0174] In some examples, a location (e.g., in the time domain) of the time interval 910 may be fixed (or consistent) across different LP-WUS occasions. For example, as shown by reference number 915, a permutation may be applied to one or more time intervals included in  the LP-WUS occasion 905 (e.g., for different LP-WUS occasions, the order or mapping of the one or more time intervals may be different, in a similar manner as described in connection with Fig. 8) . However, the location (e.g., in the time domain) of the time interval 910 in which the common wakeup signal information is to be communicated may not change (e.g., may be the same in each LP-WUS occasion) . This reduces the complexity associated with network entities monitoring for and / or receiving the common wakeup signal information because the time interval 910 is in the same location (e.g., in the time domain) during each configured LP-WUS occasion. Therefore, the network entities may not need to perform additional processing to determine where the common wakeup signal information is to be indicated in the time domain during the LP-WUS occasion 905.

[0175] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0176] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a first network entity or an apparatus of a first network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the first network entity (e.g., the second network entity 610, the network entity 102, the network entity 104, and / or the UE 220) performs operations associated with a low-power wakeup signal design.

[0177] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include receiving first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling (block 1010) . For example, the first network entity (e.g., using reception component 1202 and / or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may receive first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling, as described above.

[0178] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include monitoring, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval (block 1020) . For example, the first network entity (e.g., using reception component 1202 and / or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may monitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval, as described above.

[0179] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0180] In a first aspect, process 1000 includes receiving, from a second network entity and during the time interval, the wakeup signal information indicating the codepoint, and causing a main radio of a processing system to perform an action based on the wakeup signal information.

[0181] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the action includes activating the main radio for communication.

[0182] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the action includes operating in accordance with a first operating state.

[0183] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the action is to switch from a second operating state to the first operating state, wherein the first operating state is associated with a first power consumption level of the main radio and the second operating state is associated with a second power consumption level of the main radio, and wherein the first power consumption level is greater than the second power consumption.

[0184] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1000 includes causing a main radio of the first network entity to perform an action based on non-receipt of the wakeup signal information during the time interval.

[0185] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the action includes maintaining an inactive state of the main radio.

[0186] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the action includes operating in accordance with a first operating state.

[0187] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the main radio is configured to operate in the first operating state and a second operating state, wherein the first operating state is associated with a first power consumption level of the main radio and the second operating state is associated with a second power consumption level of the main radio, and wherein the first power consumption level is less than the second power consumption.

[0188] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the time interval is a low-power wakeup signal monitoring occasion, and the multiple time intervals are multiple low-power wakeup signal monitoring occasions.

[0189] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first information indicates that a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the low-power wakeup signal monitoring occasion.

[0190] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the codepoint is configured to be indicated during the time interval in a codepoint field, wherein multiple codepoints are configured to be indicated during the respective time intervals, of the multiple time intervals, in respective codepoint fields of multiple codepoint  fields, and wherein the multiple time intervals are included within a single low-power wakeup signal monitoring occasion.

[0191] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the first information indicates that a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the single low-power wakeup signal monitoring occasion, and the low-power wakeup signal is configured to include a respective codepoint in each respective codepoint field of the multiple codepoint fields.

[0192] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the multiple time intervals represent a low-power wakeup signaling monitoring window.

[0193] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, the multiple time intervals are contiguous in a time domain.

[0194] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals.

[0195] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the multiple associations indicate a permutation of which time interval, from the multiple time intervals, the first network entity is associated with.

[0196] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the permutation indicates one or more shifts of the association between the network entities and the respective time intervals.

[0197] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the permutation is based on an index of a low-power wakeup signaling monitoring window during which the multiple time intervals are configured to occur.

[0198] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the time interval is a first time interval, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the first time interval for a first low-power wakeup signaling monitoring window, and wherein the first information indicates that the first network entity is associated with a second time interval, from the multiple time intervals, for a second low-power wakeup signaling monitoring window.

[0199] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the first information indicates a permutation pattern that is indicative of the multiple associations between the network entities and the respective time intervals.

[0200] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, the time interval is a first time interval, and the first information indicates that a second time interval, from the multiple time intervals, is configured for common wakeup signal information.

[0201] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, the common wakeup signal information is applicable to each network entity included in the network entities.

[0202] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals, and the first information indicates that the second time interval is configured for the common wakeup signal information in each of the multiple associations.

[0203] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0204] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a first network entity or an apparatus of a first network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1100 is an example where the apparatus or the first network entity (e.g., the first network entity 605, the network entity 102, the network entity 104, and / or the network node 210) performs operations associated with a low-power wakeup signal design.

[0205] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling (block 1110) . For example, the first network entity (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling, as described above.

[0206] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity (block 1120) . For example, the first network entity (e.g., using transmission component 1304 and / or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity, as described above.

[0207] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0208] In a first aspect, the time interval is a low-power wakeup signal monitoring occasion, and the multiple time intervals are multiple low-power wakeup signal monitoring occasions.

[0209] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first information indicates that a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the low-power wakeup signal monitoring occasion.

[0210] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the codepoint is configured to be indicated during the time interval in a codepoint field, wherein multiple codepoints are configured to be indicated during the respective time intervals, of the multiple time intervals, in respective codepoint fields of multiple codepoint fields, and wherein the multiple time intervals are included within a single low-power wakeup signal monitoring occasion.

[0211] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the first information indicates that a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the single low-power wakeup signal monitoring occasion, and the low-power wakeup signal is configured to include a respective codepoint in each respective codepoint field of the multiple codepoint fields.

[0212] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the multiple time intervals are included in a low-power wakeup signaling monitoring window.

[0213] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals.

[0214] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the multiple associations indicate a permutation of which time interval, from the multiple time intervals, the first network entity is associated with.

[0215] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the permutation indicates one or more shifts of the association between the network entities and the respective time intervals.

[0216] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the permutation is based on an index of a low-power wakeup signaling monitoring window during which the multiple time intervals are configured to occur.

[0217] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first information indicates a permutation pattern that is indicative of the multiple associations between the network entities and the respective time intervals.

[0218] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the time interval is a first time interval, and the first information indicates that a second time interval, from the multiple time intervals, is configured for common wakeup signal information.

[0219] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the common wakeup signal information is applicable to each network entity included in the network entities.

[0220] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals, and the first information indicates that the second time interval is configured for the common wakeup signal information in each of the multiple associations.

[0221] Although Fig. 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0222] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus 1200 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1200 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1200. In some aspects, the apparatus 1200 includes a reception component 1202, a transmission component 1204, and / or a communication manager 1206, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1206 is the communication manager 114, the communication manager 118, and / or the communication manager 250. As shown, the apparatus 1200 may communicate with another apparatus 1208, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1202 and the transmission component 1204. The communication manager 1206 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 110, the processing system 112, and / or the processing system 240) .

[0223] In some aspects, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 6-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Fig. 10, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1200 and / or one or more components shown in Fig. 12 may include one or more components of the network entity described in connection with Figs. 1-3. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 12 may be implemented within one or more components described in connection with Figs. 1-3. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories.  For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0224] The reception component 1202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1208. The reception component 1202 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may include one or more components of the network entity described above in connection with Figs. 1-3, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network entity.

[0225] The transmission component 1204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1208. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1200 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1204 for transmission to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may include one or more components of the network entity described above in connection with Figs. 1-3, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network entity described in connection with Figs. 1-3. In some aspects, the transmission component 1204 may be co-located with the reception component 1202.

[0226] The communication manager 1206 may support operations of the reception component 1202 and / or the transmission component 1204. For example, the communication manager 1206 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1202 and / or transmission of communications by the transmission component 1204. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may generate and / or provide control information to the reception component 1202 and / or the transmission component 1204 to control reception and / or transmission of communications.

[0227] The reception component 1202 may receive first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling. The communication manager 1206 may monitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information  indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval.

[0228] The reception component 1202 may receive, from a second network entity and during the time interval, the wakeup signal information indicating the codepoint.

[0229] The communication manager 1206 may cause a main radio of the first network entity to perform an action based on the wakeup signal information.

[0230] The communication manager 1206 may cause a main radio of the first network entity to perform an action based on non-receipt of the wakeup signal information during the time interval.

[0231] The number and arrangement of components shown in Fig. 12 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 12. Furthermore, two or more components shown in Fig. 12 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 12 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 12 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 12.

[0232] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1300 may be a network entity, or a network entity may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302, a transmission component 1304, and / or a communication manager 1306, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1306 is the communication manager 114, the communication manager 118, and / or the communication manager 255. As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1308, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1302 and the transmission component 1304. The communication manager 1306 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 110, the processing system 112, and / or the processing system 245) .

[0233] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 6-9. Additionally, or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1100 of Fig. 11, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1300 and / or one or more components shown in Fig. 13 may include one or more components of the network entity described in connection with Figs. 1-3. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 13 may be implemented within one or more components described in connection with Figs. 1-3. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of  components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0234] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1308. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more components of the network entity described above in connection with Figs. 1-3, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network entity.

[0235] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1308. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1300 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more components of the network entity described above in connection with Figs. 1-3, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network entity described in connection with Figs. 1-3. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302.

[0236] The communication manager 1306 may support operations of the reception component 1302 and / or the transmission component 1304. For example, the communication manager 1306 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1302 and / or transmission of communications by the transmission component 1304. Additionally, or alternatively, the communication manager 1306 may generate and / or provide control information to the reception component 1302 and / or the transmission component 1304 to control reception and / or transmission of communications.

[0237] The transmission component 1304 may transmit first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling. The transmission component 1304 may transmit, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal  information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity.

[0238] The number and arrangement of components shown in Fig. 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 13. Furthermore, two or more components shown in Fig. 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 13.

[0239] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0240] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: receiving first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and monitoring, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval.

[0241] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising: receiving, from a second network entity and during the time interval, the wakeup signal information indicating the codepoint; and causing a main radio of the first network entity to perform an action based on the wakeup signal information.

[0242] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the action includes activating the main radio for communication.

[0243] Aspect 4: The method of any of Aspects 2-3, wherein the action includes operating in accordance with a first operating state.

[0244] Aspect 5: The method of Aspect 4, wherein the action is to switch from a second operating state to the first operating state, wherein the first operating state is associated with a first power consumption level of the main radio and the second operating state is associated with a second power consumption level of the main radio, and wherein the first power consumption level is greater than the second power consumption.

[0245] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-2, further comprising: causing a main radio of the first network entity to perform an action based on non-receipt of the wakeup signal information during the time interval.

[0246] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein the action includes maintaining an inactive state of the main radio.

[0247] Aspect 8: The method of any of Aspects 6-7, wherein the action includes operating in accordance with a first operating state.

[0248] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the main radio is configured to operate in the first operating state and a second operating state, wherein the first operating state is associated with a first power consumption level of the main radio and the second operating state is associated with a second power consumption level of the main radio, and wherein the first power consumption level is less than the second power consumption.

[0249] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein the time interval is a low-power wakeup signal monitoring occasion, and wherein the multiple time intervals are multiple low-power wakeup signal monitoring occasions.

[0250] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein the first information indicates a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the low-power wakeup signal monitoring occasion.

[0251] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the codepoint is configured to be indicated during the time interval in a codepoint field, and wherein multiple codepoints are configured to be indicated during the respective time intervals, of the multiple time intervals, in respective codepoint fields of multiple codepoint fields, wherein the multiple time intervals are included within a single low-power wakeup signal monitoring occasion.

[0252] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the first information indicates a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the single low-power wakeup signal monitoring occasion, and wherein the low-power wakeup signal is configured to include a respective codepoint in each respective codepoint field of the multiple codepoint fields.

[0253] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the multiple time intervals represent a low-power wakeup signaling monitoring window.

[0254] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the multiple time intervals are contiguous in a time domain.

[0255] Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, wherein the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals.

[0256] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the multiple associations indicate a permutation of which time interval, from the multiple time intervals, the first network entity is associated with.

[0257] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein the permutation indicates one or more shifts of the association between the network entities and the respective time intervals.

[0258] Aspect 19: The method of any of Aspects 17-18, wherein the permutation is based on an index of a low-power wakeup signaling monitoring window during which the multiple time intervals are configured to occur.

[0259] Aspect 20: The method of any of Aspects 16-19, wherein the time interval is a first time interval, and wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the first time interval for a first low-power wakeup signaling monitoring window, and wherein the first information indicates that the first network entity is associated with a second time interval, from the multiple time intervals, for a second low-power wakeup signaling monitoring window.

[0260] Aspect 21: The method of any of Aspects 16-20, wherein the first information indicates a permutation pattern that is indicative of the multiple associations between the network entities and the respective time intervals.

[0261] Aspect 22: The method of any of Aspects 1-21, wherein the time interval is a first time interval, and wherein the first information indicates that a second time interval, from the multiple time intervals, is configured for common wakeup signal information.

[0262] Aspect 23: The method of Aspect 22, wherein the common wakeup signal information is applicable to each network entity included in the network entities.

[0263] Aspect 24: The method of any of Aspects 22-23, wherein the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals, and wherein the first information indicates that the second time interval is configured for the common wakeup signal information in each of the multiple associations.

[0264] Aspect 25: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: transmitting first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; and transmitting, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity.

[0265] Aspect 26: The method of Aspect 25, wherein the time interval is a low-power wakeup signal monitoring occasion, and wherein the multiple time intervals are multiple low-power wakeup signal monitoring occasions.

[0266] Aspect 27: The method of Aspect 26, wherein the first information indicates that a low-power wakeup signal that is configured to be transmitted during the low-power wakeup signal monitoring occasion.

[0267] Aspect 28: The method of any of Aspects 25-27, wherein the codepoint is configured to be indicated during the time interval in a codepoint field, and wherein multiple codepoints are configured to be indicated during the respective time intervals, of the multiple time intervals, in respective codepoint fields of multiple codepoint fields, wherein the multiple time intervals are included within a single low-power wakeup signal monitoring occasion.

[0268] Aspect 29: The method of Aspect 28, wherein the first information indicates that a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the single low-power wakeup signal monitoring occasion, and wherein the low-power wakeup signal is configured to include a respective codepoint in each respective codepoint field of the multiple codepoint fields.

[0269] Aspect 30: The method of any of Aspects 25-29, wherein the multiple time intervals are included in a low-power wakeup signaling monitoring window.

[0270] Aspect 31: The method of any of Aspects 25-30, wherein the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals.

[0271] Aspect 32: The method of Aspect 31, wherein the multiple associations indicate a permutation of which time interval, from the multiple time intervals, the first network entity is associated with.

[0272] Aspect 33: The method of Aspect 32, wherein the permutation indicates one or more shifts of the association between the network entities and the respective time intervals.

[0273] Aspect 34: The method of any of Aspects 32-33, wherein the permutation is based on an index of a low-power wakeup signaling monitoring window during which the multiple time intervals are configured to occur.

[0274] Aspect 35: The method of any of Aspects 32-34, wherein the first information indicates a permutation pattern that is indicative of the multiple associations between the network entities and the respective time intervals.

[0275] Aspect 36: The method of any of Aspects 25-35, wherein the time interval is a first time interval, and wherein the first information indicates that a second time interval, from the multiple time intervals, is configured for common wakeup signal information.

[0276] Aspect 37: The method of Aspect 36, wherein the common wakeup signal information is applicable to each network entity included in the network entities.

[0277] Aspect 38: The method of any of Aspects 36-37, wherein the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals, and wherein the first information indicates that the second time interval is configured for the common wakeup signal information in each of the multiple associations.

[0278] Aspect 39: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0279] Aspect 40: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0280] Aspect 41: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-38.

[0281] Aspect 42: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0282] Aspect 43: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0283] Aspect 44: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0284] Aspect 45: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0285] Aspect 46: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0286] Aspect 47: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0287] Aspect 48: A non-transitory computer-readable medium having code thereon that, when executed by a device, causes the device to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0288] Aspect 49: A device comprising a processing system configured to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0289] Aspect 50: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-38.

[0290] The foregoing disclosure provides illustration and description but is neither exhaustive nor limiting of the scope of this disclosure. For example, various aspects and examples are disclosed herein, but this disclosure is not limited to the precise form in which  such aspects and examples are described. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0291] As used herein, the term “component” shall be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. Systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0292] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0293] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , inferring, ascertaining, and / or measuring, among other examples. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) , and / or transmitting (such as transmitting information) , among other examples. As another example, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0294] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations do not limit the scope of the disclosure. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims and / or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. 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 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” covers a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0295] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” may include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” may include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” means “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Additionally, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. Also, as used herein, the term “or” is inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . Further, “one or more” may be equivalent to “at least one. ”

[0296] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not limiting of the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.A first network entity, comprising:a processing system, configured to:receive first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; andmonitor, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, for wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the time interval.2.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:receive, from a second network entity and during the time interval, the wakeup signal information indicating the codepoint; andcause a main radio of the processing system to perform an action based on the wakeup signal information.3.The first network entity of claim 2, wherein the action is to activate the main radio for communication.4.The first network entity of claim 2, wherein the action is to operate in accordance with a first operating state.5.The first network entity of claim 4, wherein the action is to switch from a second operating state to the first operating state, wherein the first operating state is associated with a first power consumption level of the main radio and the second operating state is associated with a second power consumption level of the main radio, and wherein the first power consumption level is greater than the second power consumption.6.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:cause a main radio of the first network entity to perform an action based on non-receipt of the wakeup signal information during the time interval.7.The first network entity of claim 6, wherein the action is to maintain an inactive state of the main radio.8.The first network entity of claim 6, wherein the action is to operate in accordance with a first operating state.9.The first network entity of claim 8, wherein the main radio is configured to operate in the first operating state and a second operating state, wherein the first operating state is associated with a first power consumption level of the main radio and the second operating state is associated with a second power consumption level of the main radio, and wherein the first power consumption level is less than the second power consumption.10.The first network entity of claim 1, wherein the time interval is a low-power wakeup signal monitoring occasion, and wherein the multiple time intervals are multiple low-power wakeup signal monitoring occasions.11.The first network entity of claim 10, wherein the first information indicates a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the low-power wakeup signal monitoring occasion.12.The first network entity of claim 1, wherein the codepoint is configured to be indicated during the time interval in a codepoint field, and wherein multiple codepoints are configured to be indicated during the respective time intervals, of the multiple time intervals, in respective codepoint fields of multiple codepoint fields, wherein the multiple time intervals are included within a single low-power wakeup signal monitoring occasion.13.The first network entity of claim 12, wherein the first information indicates a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the single low-power wakeup signal monitoring occasion, and wherein the low-power wakeup signal is configured to include a respective codepoint in each respective codepoint field of the multiple codepoint fields.14.The first network entity of claim 1, wherein the multiple time intervals represent a low-power wakeup signaling monitoring window.15.The first network entity of claim 14, wherein the multiple time intervals are contiguous in a time domain.16.The first network entity of claim 1, wherein the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals.17.The first network entity of claim 16, wherein the multiple associations indicate a permutation of which time interval, from the multiple time intervals, the first network entity is associated with.18.The first network entity of claim 17, wherein the permutation indicates one or more shifts of the association between the network entities and the respective time intervals.19.The first network entity of claim 17, wherein the permutation is based on an index of a low-power wakeup signaling monitoring window during which the multiple time intervals are configured to occur.20.The first network entity of claim 16, wherein the time interval is a first time interval, and wherein the first information indicates that the first network entity is associated with the first time interval for a first low-power wakeup signaling monitoring window, and wherein the first information indicates that the first network entity is associated with a second time interval, from the multiple time intervals, for a second low-power wakeup signaling monitoring window.21.The first network entity of claim 16, wherein the first information indicates a permutation pattern that is indicative of the multiple associations between the network entities and the respective time intervals.22.The first network entity of claim 1, wherein the time interval is a first time interval, and wherein the first information indicates that a second time interval, from the multiple time intervals, is configured for common wakeup signal information.23.The first network entity of claim 22, wherein the common wakeup signal information is applicable to each network entity included in the network entities.24.The first network entity of claim 22, wherein the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals, and wherein the first information indicates that the second time interval is configured for the common wakeup signal information in each of the multiple associations.25.A first network entity, comprising:a processing system, configured to:transmit first information indicating associations between network entities and respective time intervals of multiple time intervals for low-power wakeup signaling; andtransmit, during a time interval of the multiple time intervals for low-power wakeup signaling, wakeup signal information indicating a codepoint, wherein the first information indicates that a second network entity is associated with the time interval, and wherein the wakeup signal information is configured to cause the second network entity to activate a main radio of the second network entity.26.The first network entity of claim 25, wherein the time interval is a low-power wakeup signal monitoring occasion, and wherein the multiple time intervals are multiple low-power wakeup signal monitoring occasions.27.The first network entity of claim 26, wherein the first information indicates that a low-power wakeup signal that is configured to be transmitted during the low-power wakeup signal monitoring occasion.28.The first network entity of claim 25, wherein the codepoint is configured to be indicated during the time interval in a codepoint field, and wherein multiple codepoints are configured to be indicated during the respective time intervals, of the multiple time intervals, in respective codepoint fields of multiple codepoint fields, wherein the multiple time intervals are included within a single low-power wakeup signal monitoring occasion.29.The first network entity of claim 28, wherein the first information indicates that a low-power wakeup signal is configured to be transmitted during the single low-power wakeup signal monitoring occasion, and wherein the low-power wakeup signal is configured to include a respective codepoint in each respective codepoint field of the multiple codepoint fields.30.The first network entity of claim 25, wherein the multiple time intervals are included in a low-power wakeup signaling monitoring window.31.The first network entity of claim 25, wherein the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals.32.The first network entity of claim 31, wherein the multiple associations indicate a permutation of which time interval, from the multiple time intervals, the first network entity is associated with.33.The first network entity of claim 32, wherein the permutation indicates one or more shifts of the association between the network entities and the respective time intervals.34.The first network entity of claim 32, wherein the permutation is based on an index of a low-power wakeup signaling monitoring window during which the multiple time intervals are configured to occur.35.The first network entity of claim 32, wherein the first information indicates a permutation pattern that is indicative of the multiple associations between the network entities and the respective time intervals.36.The first network entity of claim 25, wherein the time interval is a first time interval, and wherein the first information indicates that a second time interval, from the multiple time intervals, is configured for common wakeup signal information.37.The first network entity of claim 36, wherein the common wakeup signal information is applicable to each network entity included in the network entities.38.The first network entity of claim 36, wherein the first information indicates multiple associations between the network entities and the respective time intervals, and wherein the first information indicates that the second time interval is configured for the common wakeup signal information in each of the multiple associations.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication processing method, terminal and network equipment

    CN117136593A

  • Wake-up radio desired configuration based on UE indication

    US20240284329A1

  • Waking up an energy-harvesting user equipment (UE) supporting multi-interface communications

    WO2024159443A1