Low-power wakeup signal activation design

The integration of a low-power wakeup receiver with L1/L2 signaling for QCL information activation/deactivation addresses power efficiency and adaptability issues in wireless communications, enhancing reliability and reducing latency in complex environments.

WO2026073370A1PCT 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
2024-10-02
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in improving power efficiency, signal reliability, and adaptability in complex environments, particularly in high-frequency ranges where attenuation is high, and existing methods for low-power wakeup signal monitoring are not sufficiently adaptable to changing conditions.

Method used

Implementing a low-power wakeup receiver (LP-WUR) with a low-power wakeup signal (LP-WUS) that uses quasi co-location (QCL) information indicated via Layer 1/Layer 2 (L1/L2) signaling for activation/deactivation, allowing for efficient power management and adaptability in beamforming, with default QCL information during transitions and conflict resolution.

Benefits of technology

Reduces latency and overhead in QCL information provision, enhances power savings, and ensures uninterrupted LP-WUS monitoring by adapting to changing conditions, improving reliability and efficiency in wireless communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123157_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123157_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for receiving Layer 1 or Layer 2 (L1 / L2) signaling that indicates quasi co-location (QCL) information for a low-power wakeup signal (LP-WUS); receiving the LP-WUS in accordance with the QCL information; and waking up a main receiver in accordance with the LP-WUS. Certain aspects provide for a network entity to send L1 / L2 signaling that indicates QCL information for a LP-WUS; and send the LP-WUS in accordance with the QCL information
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

[Rectified under Rule 91, 24.06.2025]LOW-POWER WAKEUP SIGNAL ACTIVATION DESIGNINTRODUCTION

[0001] Field of the Disclosure Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for low-power wakeup signal activation.Description of Related Art

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0003] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0004] Some aspects provide a method for wireless communication at a user equipment (UE) . The method includes receiving Layer 1 or Layer 2 (L1 / L2) signaling that indicates quasi co-location (QCL) information for a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; receiving the LP-WUS in accordance with the QCL information; and waking up a main receiver of the UE in accordance with the LP-WUS.

[0005] Some aspects provide a method for wireless communication at a network entity. The method includes sending L1 / L2 signaling that indicates QCL information for a LP-WUS; and sending the LP-WUS in accordance with the QCL information.

[0006] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0007] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0008] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0009] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0010] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0011] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

[0012] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0013] FIG. 5 depicts an example UE configured with a low-power wakeup receiver (LP-WUR) and a main receiver (MR) .

[0014] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of Layer 1 or Layer 2 (L1 / L2) signaling indicating quasi co-location (QCL) information for an LP-WUS.

[0015] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a threshold length of time.

[0016] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of prioritization between a communication and an LP-WUS.

[0017] FIG. 9 depicts a method for wireless communications.

[0018] FIG. 10 depicts another method for wireless communications.

[0019] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device.

[0020] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0021] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for low-power wakeup signal activation.

[0022] A user equipment (UE) may communicate using a main or first radio, referred to as a main receiver (MR) , of the UE. For example, the MR may handle uplink and downlink communications between the UE and a network entity, sidelink communications between the UE and other UE (s) , and / or the like. While the MR is referred to as a main receiver, the MR may be capable of bidirectional communication. The MR may include various transmission and reception components, such as one or more antennas, processor circuitry, a power amplifier, a low-noise amplifier, converters, and / or the like. These components may consume power in the course of operation, such as when the UE is communicating with one or more other nodes.

[0023] To save power, a UE may implement a second radio, referred to as a low power wakeup receiver (LP-WUR) . The LP-WUR may include a radio receiver circuit designed to have a lower energy consumption than the MR. The UE may use the LP-WUR to establish and / or maintain synchronization, perform measurement (s) (using a low-power synchronization signal (LP-SS) ) , and / or to detect paging. For example, when there is no data for the UE to send to or receive from a network entity, the MR of the UE may transition from an “active mode” (also referred to as an “awake state” ) to an “inactive mode” (also referred to as a “sleep state” ) . For example, transitioning to (e.g., entering) the inactive mode may involve the MR powering down one or more of the transmission and reception components, such that the component (s) are in a low-power state (e.g., such as an off state or a power saving mode) . When the MR enters the inactive mode, the LP-WUR may transition from an inactive mode to an active mode (e.g., the LP-WUR enters the active mode) . While the LP-WUR is in the active mode, the LP-WUR may monitor for low-power wakeup signals (LP-WUSs) . A LP-WUS may be sent to the UE, by a network entity, when the network entity determines that there is a PDCCH to send to the UE.When a LP-WUS is detected by the LP-WUR while in the active mode, the LP-WUR may trigger the MR to wake up (e.g., exit the sleep state and transition to an active mode) and begin monitoring for the PDCCH. The MR may send and / or receive data after waking up.Monitoring for LP-WUSs with the LP-WUR may beneficially consume less power compared to monitoring for the PDCCH with the MR, thereby reducing power consumption at the UE. Power savings may be beneficial for small form factor UEs, such as extended reality (XR) devices.

[0024] In some aspects, a UE implementing an MR and LP-WUR may communicate using beamforming. Beamforming is particularly useful in certain frequency ranges, such as Frequency Range 2, where attenuation is high due to a higher communicating frequency. “Beamforming” refers to applying a spatial filter (at a transmitter, a receiver, or both) to shape transmission or reception of a radio frequency (RF) signal. In some radio access technologies (RATs) , such as 5G or 6G, beamforming may be configured using a quasi co-location (QCL) relationship. A QCL relationship is associated with a source signal. A QCL relationship indicates that one or more properties of a target signal (such as a spatial filter, Doppler information, delay information, or the like) are to be derived from the source signal. A transmission configuration indicator (TCI) state is a configuration that indicates a QCL type and a source signal. A QCL type indicates which properties are to be derived from the source signal. A TCI state can be associated with a target signal, and properties of this target signal are then derived from the source signal according to the indicated QCL type. “QCL information, ” as described herein, may include a TCI state, a source signal, a target signal, a QCL type, a parameter to be derived, or any combination thereof.

[0025] As mentioned above, the usage of an LP-WUS / LP-WUR is a power saving measure. There may be situations where it is not particularly advantageous for the UE to monitor for an LP-WUS, for example, when the power savings of the LP-WUS monitoring are not expected to be significant. Thus, it may be beneficial to provide a mechanism to activate or deactivate LP-WUS monitoring at a UE. One form of activation / deactivation signaling may be transmitted via Layer 1 or Layer 2 (L1 / L2) signaling, such as via a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , or a Layer 1 control signal. For example, an L1 / L2 signal may indicate to activate or deactivate LP-WUS monitoring, and the UE may activate or deactivate LP-WUS monitoring in accordance with the L1 / L2 signal.

[0026] It may be beneficial for a UE to use beamforming in connection with LP-WUS monitoring. For example, reliability of LP-WUS reception may be improved at the UE by receiving the LP-WUS using QCL information. However, semi-static configuration of QCL information for an LP-WUS may fail to provide sufficient adaptability to changing channel conditions or UE position. Furthermore, signaling of QCL information to a UE, separate from other communications with the UE, may increase power consumption and overhead, which is counter to the objectives of LP-WUS monitoring.

[0027] Aspects of the present disclosure relate generally to LP-WUS monitoring. Some aspects more specifically relate to indication of QCL information via L1 / L2 signaling for reception of an LP-WUS. For example, a network entity may send, and a UE may receive, an L1 / L2 signal indicating QCL information for an LP-WUS. The UE may receive (e.g., monitor for) the LP-WUS using the QCL information. In some aspects, the L1 / L2 signaling may comprise activation (or deactivation) signaling for the LP-WUS monitoring. Some aspects described herein provide for default QCL information (such as a default TCI state) to be used during a length of time after receiving the L1 / L2 signaling in accordance with a beam switch timing threshold. Furthermore, some aspects described herein provide for resolution of a potential conflict between an LP-WUS and a communication triggered or scheduled by the L1 / L2 signaling, such as by delaying LP-WUS monitoring until after the communication has been performed.

[0028] Aspects of the present disclosure may be used to realize one or more of the following possible advantages. By providing an L1 / L2 signal indicating QCL information for an LP-WUS, latency and overhead are reduced relative to providing the QCL information via higher-layer signaling. By providing the QCL information via the activation (or deactivation) signaling, overhead is further reduced relative to providing the QCL information via a dedicated signal. By providing for default QCL information to be used during the transition period, capabilities of UEs can be accounted for and interruption of LP-WUS monitoring during the transition period can be avoided. By providing resolution of the potential conflict between the LP-WUS and the communication triggered or scheduled by the L1 / L2 signaling, interruption of such communications is avoided.Introduction to Wireless Communications Networks

[0029] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0030] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0031] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or space-borne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0032] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0033] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0034] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0035] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cell.

[0036] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0037] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0038] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or the 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0039] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, the Third Generation Partnership Project (3GPP) currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0040] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0041] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0042] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0043] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0044] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0045] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0046] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0047] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0048] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and the 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0049] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0050] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0051] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0052] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0053] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0054] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0055] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0056] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0057] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0058] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0059] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0060] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0061] First network entity 300 and second network entity 302 each include a processing system 306, illustrated as “processing system 306a” at first network entity 300 and “processing system 306b” at second network entity 302. For example, first network entity 300 and second network entity 302 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , system-in-packages (SiPs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 306. A processing system 306 includes one or more processors 308 (illustrated as “processor (s) 308a” and “processor (s) 308b” ) and one or more memories 310 (illustrated as “memory (ies) 310a” and “memory (ies) 310b” ) coupled to the one or more processors 308. The one or more processors 308 may include 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 (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , 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” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0062] In some aspects, the processing system 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0063] The one or more memories 310 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 310 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0064] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 312 (illustrated as “transceiver (s) 312” ) . The one or more transceivers 312 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. The one or more transceivers 312 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, the one or more transceivers 312 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 314.

[0065] The one or more antennas 314 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 314 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0066] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes a processing system 316. For example, UE 304 may include one or more chips, SoCs, SiPs, chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 316. A processing system 316 includes one or more processors 318, and one or more memories 320 coupled to the one or more processors 318. Further, UE 304 includes one or more antennas 322, one or more transceivers 324, and / or other components that enable wireless transmission and reception of data.

[0067] The one or more processors 318 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) and / or DSPs) , processing blocks, ASICs, PLDs (such as FPGAs) , 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” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. In some aspects, the processing system 316 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 316 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0068] As shown, in some examples, the one or more processors 318 may include one or more modems 326, one or more application processors (APs) 328, one or more AI processors 330, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0069] The one or more modems 326 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . The one or more modems 326 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, the one or more modems 326 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0070] The one or more APs 328 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, the one or more APs 328 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, the one or more APs 328 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0071] The one or more transceivers 324 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. The one or more transceivers 324 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, the one or more transceivers 324 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 322.

[0072] The one or more antennas 322 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 322 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0073] For an example downlink transmission by second network entity 302, the processing system 306 (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0074] The processing system 306 (e.g., a transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The processing system 306 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0075] The processing system 306 (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the processing system 306. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. The one or more transceivers 312 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via the one or more antennas 314.

[0076] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , the one or more antennas 322 may receive the downlink signal and may provide received signals to the one or more transceivers 324. The one or more transceivers 324 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. The one or more transceivers 324 and / or the processing system 316 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0077] The processing system 316 (e.g., modem 326, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The processing system 316 (e.g., a modem 326, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The processing system 316 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 328) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the processing system 316) .

[0078] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the processing system 316 (e.g., modem 326, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 328. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the processing system 316. The processing system 316 (e.g., a modem 326, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the processing system 316 (e.g., modem 326, a TX MIMO processor) , further processed by the one or more transceivers 324 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0079] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by the one or more antennas 314, conditioned by the one or more transceivers 312 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the processing system 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the processing system 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The processing system 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the processing system 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0080] In various aspects, a wireless communication device, such as first network entity 300, second network entity 302, BS 102, UE 104, or UE 304 may be described as sending, transmitting, obtaining, or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” or “sending” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from a processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “sending” or “transmitting” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” or “transmitting” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory. “Receiving” or “obtaining” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “receiving” or “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient directly or via another device. As another example, “receiving” or “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory. As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0081] In various aspects, the processing system 306 or the processing system 316 may include one or more AI processors (such as AI processor 330 of the processing system 316) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0096] FIG. 5 depicts an example UE 502 configured with an LP-WUR 506 and an MR 504. MR 504 is a receiver of UE 502 configured to receive downlink data from a network entity or send uplink data to a network entity when MR 504 is powered on. However, MR 504 may generally remain powered down (e.g., in an inactive mode) in the absence of scheduled downlink or uplink data to help conserve power at UE 502. UE 502 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3.

[0097] LP-WUR 506 enables MR 504 to remain in a low power state, and thus conserve energy. In particular, LP-WUR 506 is a relatively simpler receiver (e.g., does not include a transmitter) that may remain awake (e.g., in an active mode) continuously (or at high-frequency intervals) to monitor for an LP-WUS 508. LP-WUS 508 may be used to trigger LP-WUR 506 to wake up MR 504 of UE 502 (e.g., transition from the inactive mode to the active mode) to receive the PDCCH. LP-WUS 508 may be transmitted to UE 502, by a network entity, when the network entity determines that there is a PDCCH to send to UE 502, which may be received by MR 504, when operating in the active mode. As used herein, a LP-WUS may be an example WUS used to activate or “wake up” an MR of a UE from a low power and / or sleep state (e.g., inactive mode) .

[0098] In some aspects, LP-WUR 506 may monitor for an LP-WUS 508 using QCL information. For example, LP-WUR 506 may monitor for the LP-WUS 508 using a set of parameters (e.g., a set of parameters indicated by a QCL type) that may be derived from a source signal indicated by a QCL relationship. In some aspects, the UE 502 (e.g., the LP-WUR 506 or MR 504) may receive an indication of the QCL information via L1 / L2 signaling, as described with regard to FIG. 6.

[0099] FIG. 6 is a diagram illustrating an example 600 of L1 / L2 signaling indicating QCL information for an LP-WUS. Example 600 includes a UE 602 and a network entity 604. The UE 602 may be an example of UE 104, UE 304, or UE 502, and may include an LP-WUR (e.g., LP-WUR 506) and an MR (e.g., MR 504) . The network entity 604 may be an example of BS 102, NE 300 or 302, or a disaggregated base station described with respect to FIG. 2.

[0100] As shown in FIG. 6, and by reference number 606, the network entity 604 may transmit, and the UE 602 may receive, configuration information. For example, the network entity 604 may transmit the configuration via RRC signaling or the like.

[0101] In some aspects, the configuration information may include QCL information. For example, the configuration information may include one or more TCI states. In some aspects, a TCI state may be associated with an identifier (e.g., TCI state identifier) , which may identify the TCI state in subsequent signaling between the UE 602 and the network entity 604. In some aspects, the one or more TCI states may be associated with LP-WUS monitoring. For example, the one or more TCI states may be provided via configuration information that is associated with LP-WUS monitoring. As another example, the one or more TCI states may be specific to LP-WUS monitoring.

[0102] A TCI state may indicate a QCL relationship between a target signal (in this context, the LP-WUS) and a source signal (e.g., a synchronization signal block, a channel state information reference signal, or another signal or resource) . A source signal may be referred to as a QCL source. In some aspects, a TCI state may indicate multiple combinations of QCL type and QCL source. For example, the TCI state may indicate a first QCL type associated with a first QCL source and a second QCL type associated with a second QCL source.

[0103] As shown by reference number 608, the network entity 604 may send, and the UE 602 may receive, L1 / L2 signaling. As some examples, the L1 / L2 signaling may include L1 signaling carried by a PDCCH (e.g., a DCI message) , L2 signaling carried by a PDSCH (e.g., a medium access control control element (MAC-CE) ) , a signal (e.g., a signal carrying a sequence) , L1 control signaling, or the like.

[0104] The L1 / L2 signaling may indicate QCL information for an LP-WUS. For example, the L1 / L2 signaling may include or correspond to an identifier that identifies the QCL information. The QCL information indicated by the L1 / L2 signaling may indicate a QCL relationship between the LP-WUS and a source reference signal (e.g., comprising a synchronization signal block or a channel state information reference signal, in some examples) . In some aspects, the L1 / L2 signaling may indicate the QCL information from a plurality of configured QCL information values. For example, the L1 / L2 signaling may indicate a TCI state (e.g., according to a TCI state identifier) configured in connection with reference number 606.

[0105] In some aspects, the L1 / L2 signaling may comprise activation signaling for LP-WUS monitoring. For example, the network entity 604 may send activation signaling that indicates for the UE 602 to activate LP-WUS monitoring. This activation signaling may indicate QCL information for the LP-WUS monitoring. The UE 602 may activate LP-WUS monitoring in accordance with the L1 / L2 signaling. For example, the UE 602 may activate the LP-WUR of the UE 602, and may use the QCL information to monitor, using the LP-WUR, for an LP-WUS.

[0106] As shown by reference number 610, the UE 602 may receive an LP-WUS in accordance with the QCL information. For example, the UE 602 may monitor for the LP-WUS in accordance with the QCL information. More particularly, the UE 602 may derive a parameter for the LP-WUS (such as a spatial parameter, a Doppler parameter, or a delay parameter) from a source signal indicated by the QCL information. The source signal may include, for example, an SSB or a CSI-RS. The network entity 604 may transmit the LP-WUS at 612. For example, the network entity 604 may transmit the LP-WUS using the QCL information of the source signal described above or otherwise based on the QCL information.

[0107] As shown by reference number 614, in some aspects, the UE 602 may optionally receive (e.g., monitor for) an LP-WUS in accordance with default QCL information (such as a default TCI state) . For example, during a threshold length of time (which may, for example, be defined by or otherwise based on a beam switch timing threshold) , the UE 602 may use a default QCL information. More specifically, if an LP-WUS monitoring occasion falls within the threshold length of time after the UE 602 receives the L1 / L2 signaling, the UE 602 may use the default QCL information to monitor for an LP-WUS on the LP-WUS monitoring occasion. A beam switch timing threshold may indicate a length of time after which a UE 602 is expected to have implemented QCL information indicated by a received signal. For example, the threshold length of time may be equal to the beam switch timing threshold. Thus, the UE 602 has sufficient time to implement the QCL information indicated by the L1 / L2 signaling before communication using the indicated QCL information begins.

[0108] In some aspects, the default QCL information may include an active TCI state for a downlink channel (such as a PDCCH or a PDSCH) carrying the L1 / L2 signaling. An active TCI state is a TCI state that has been activated and / or is in use to perform a reception. For example, if the UE 602 receives the downlink channel using TCI state X, the UE 602 may use TCI state X to monitor for an LP-WUS until an end of the threshold length of time. In some aspects, the default QCL information may include an active TCI state for a signal that occurs before the LP-WUS and after the L1 / L2 signaling. For example, the default QCL information may include an active TCI state of any downlink channel or signal that occurs before the LP-WUS and after the L1 / L2 signaling. In some aspects, the default QCL information may include a configured TCI state (e.g., configured at 606) with a lowest identifier among TCI states configured for the LP-WUS (e.g., among TCI states configured at 606) .

[0109] In some aspects, the threshold length of time may be derived from (e.g., may be the same length as) a beam switch timing threshold for a PDSCH and / or a CSI-RS. In some aspects, the threshold length of time may be specific to LP-WUS monitoring. For example, the network entity 604 may configure the UE 602 (e.g., at 606) with a beam switch timing threshold for LP-WUS monitoring. In this example, in some aspects, the UE 602 may transmit capability information (e.g., a UE capability) that indicates one or more supported beam switch timing thresholds. The network entity 604 may configure the threshold length of time according to the capability information. For example, the threshold length of time may be no shorter than the one or more supported beam switch timing thresholds.

[0110] As shown by reference number 616, the UE 602 may wake up an MR of the UE 602 in accordance with the LP-WUS received at 612. For example, an LP-WUR of the UE 602 may receive the LP-WUS (e.g., using the QCL information) and may trigger MR to wake up (e.g., exit a sleep state and transition to an active mode) . In the active mode, the MR may begin monitoring for the PDCCH or performing other communications.

[0111] FIG. 7 is a diagram illustrating an example 700 of a threshold length of time, such as the threshold length of time described with respect to FIG. 6 at 614. Example 700 includes L1 / L2 signaling 702 (illustrated as “DCI” ) that indicates QCL information 704. The QCL information 704 indicates to use a TCI state 0 to monitor for an LP-WUS on LP-WUS monitoring occasions 706. A UE (e.g., UE 104, UE 304, UE 602) may receive the L1 / L2 signaling 702 using a TCI state 1.

[0112] As shown, the QCL information 704 (or the L1 / L2 signaling 702) may be associated with a threshold length of time 708. For example, the threshold length of time 708 may be an example of the threshold length of time described with respect to FIG. 6 at 614. In some aspects, the threshold length of time 708 may be, be referred to as, or be based on a beam switch timing threshold, as described in connection with FIG. 6.

[0113] As shown, an LP-WUS monitoring occasion 706a occurs at least partially within the threshold length of time 708. Thus, the UE uses a default TCI state (e.g., TCI state 1, which in this example is the same TCI state used to receive the L1 / L2 signaling 702) to monitor the LP-WUS monitoring occasion 706a. LP-WUS monitoring occasions 706b and 706c occur after the threshold length of time 708, so the UE monitors the LP-WUS monitoring occasions 706b and 706c in accordance with the QCL information 704 (e.g., TCI state 0) .

[0114] FIG. 8 is a diagram illustrating an example 800 of prioritization between a communication and an LP-WUS. The operations of example 800 may be performed by a UE, such as UE 104, 304, or 602. In some aspects, L1 / L2 signaling 802 that indicates QCL information (e.g., the L1 / L2 signaling shown at 608) may schedule a communication 804, as indicated by the arrow from the L1 / L2 signaling 802 to the communication 804. The communication 804 may include, for example, one or more uplink communications, one or more downlink communications, or a combination thereof. In some aspects, the UE may not receive (e.g., may not monitor for) an LP-WUS until after the communication 804. For example, the UE may not monitor an LP-WUS monitoring occasion 806a that occurs prior to a last reception or transmission of the communication 804. The UE may monitor LP-WUS monitoring occasions 806b and 806c that occur after the communication 804.

[0115] In some aspects, the UE may not receive or monitor for an LP-WUS until after the communication 804 for any combination of carriers of the UE (e.g., even if the LP-WUS and the communication 804 occur on different carriers and / or different frequency bands) . In some aspects, the UE may not receive or monitor for an LP-WUS until after the communication 804 for any combination of carriers of the UE within a given frequency band (e.g., even if the LP-WUS and the communication 804 occur on different carriers of the same frequency band) . In some aspects, the UE may not receive or monitor for an LP-WUS until after the communication 804 if the LP-WUS and the communication 804 occur on the same carrier. Thus, conflict between an LP-WUS and the other communication is avoided, thereby increasing throughput.

[0116] FIG. 9 shows a method 900 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIG. 1, UE 304 of FIG. 3, or UE 602 of FIG. 6.

[0117] Method 900 begins at block 905 with receiving L1 / L2 signaling (e.g., L1 / L2 signaling shown at 608, 702, or 802) that indicates QCL information (e.g., a TCI state, QCL information 704) for a LP-WUS. By providing the QCL information via the L1 / L2 signaling, overhead and latency are reduced relative to providing the QCL information separately from the L1 / L2 signaling.

[0118] Method 900 then proceeds to block 910 with receiving the LP-WUS in accordance with the QCL information. Thus, reliability of LP-WUS signaling is improved.

[0119] Method 900 then proceeds to block 915 with waking up a main receiver (e.g., MR 504) of the UE in accordance with the LP-WUS.

[0120] In some aspects, the QCL information indicates a QCL relationship between the LP-WUS and a source reference signal comprising a synchronization signal block or a channel state information reference signal.

[0121] In some aspects, the L1 / L2 signaling indicates the QCL information from a plurality of configured QCL information values.

[0122] In some aspects, the L1 / L2 signaling comprises activation signaling for LP-WUS monitoring.

[0123] In some aspects, block 910 includes receiving the LP-WUS in accordance with the QCL information and based on the LP-WUS occurring a threshold length of time after the L1 / L2 signaling.

[0124] In some aspects, the LP-WUS is associated with default QCL information before the threshold length of time has elapsed and after the L1 / L2 signaling is received.

[0125] In some aspects, the default QCL information comprises an active TCI state for a downlink channel carrying the L1 / L2 signaling.

[0126] In some aspects, the default QCL information comprises an active TCI state for a signal that occurs before the LP-WUS and after the L1 / L2 signaling.

[0127] In some aspects, the default QCL information comprises a TCI state with a lowest identifier of configured TCI states.

[0128] In some aspects, the threshold length of time is based on a beam switch timing threshold for a shared channel or a channel state information reference signal.

[0129] In some aspects, the threshold length of time is specific to LP-WUS signaling.

[0130] In some aspects, method 900 further includes receiving a configuration of the threshold length of time.

[0131] In some aspects, the L1 / L2 signaling schedules a communication, and wherein block 910 includes starting monitoring for the LP-WUS after the communication has ended.

[0132] In some aspects, block 910 includes receiving the LP-WUS by a LP-WUR of the apparatus.

[0133] In some aspects, the L1 / L2 signaling comprises at least one of: a downlink control information message, a medium access control control element, or an L1 control signal.

[0134] In some aspects, receiving the L1 / L2 signaling comprises activating LP-WUS monitoring in accordance with the L1 / L2 signaling.

[0135] In some aspects, method 900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1100 of FIG. 11, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 900. Communications device 1100 is described below in further detail.

[0136] Note that FIG. 9 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.Example Operations of a Network Entity

[0137] FIG. 10 shows a method 1000 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIG. 1, a first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0138] Method 1000 begins at block 1005 with sending L1 / L2 signaling (e.g., L1 / L2 signaling shown at 608, 702, or 802) that indicates QCL information (e.g., a TCI state, QCL information 704) for a LP-WUS. By providing the QCL information via the L1 / L2 signaling, overhead and latency are reduced relative to providing the QCL information separately from the L1 / L2 signaling.

[0139] Method 1000 then proceeds to block 1010 with sending the LP-WUS in accordance with the QCL information. Thus, reliability of LP-WUS signaling is improved.

[0140] In some aspects, the QCL information indicates a QCL relationship between the LP-WUS and a source reference signal comprising a synchronization signal block or a channel state information reference signal.

[0141] In some aspects, the L1 / L2 signaling indicates the QCL information from a plurality of configured QCL information values.

[0142] In some aspects, the L1 / L2 signaling comprises activation signaling for LP-WUS monitoring.

[0143] In some aspects, block 1010 includes sending the LP-WUS in accordance with the QCL information and based on the LP-WUS occurring a threshold length of time after the L1 / L2 signaling.

[0144] In some aspects, the LP-WUS is associated with default QCL information before the threshold length of time has elapsed and after the L1 / L2 signaling is received.

[0145] In some aspects, the default QCL information comprises an active TCI state for a downlink channel carrying the L1 / L2 signaling.

[0146] In some aspects, the default QCL information comprises an active TCI state for a signal that occurs before the LP-WUS and after the L1 / L2 signaling.

[0147] In some aspects, the default QCL information comprises a TCI state with a lowest identifier of configured TCI states.

[0148] In some aspects, the threshold length of time is based on a beam switch timing threshold for a shared channel or a channel state information reference signal.

[0149] In some aspects, the threshold length of time is specific to LP-WUS signaling.

[0150] In certain aspects, method 1000 further includes sending a configuration of the threshold length of time.

[0151] In some aspects, the L1 / L2 signaling schedules a communication, and wherein block 1010 includes sending the LP-WUS after the communication has ended.

[0152] In some aspects, the L1 / L2 signaling comprises at least one of: a downlink control information message, a medium access control control element, or an L1 control signal.

[0153] In some aspects, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1200 of FIG. 12, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1200 is described below in further detail.

[0154] Note that FIG. 10 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.Example Communications Devices

[0155] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device 1100 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1100 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1, UE 304 described with respect to FIG. 3, or UE 602 described above with respect to FIG. 6.

[0156] The communications device 1100 includes a processing system 1105 coupled to a transceiver 1165 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1165 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1100 via an antenna 1170, such as the various signals as described herein. The processing system 1105 may be configured to perform processing functions for the communications device 1100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1100.

[0157] The processing system 1105 includes one or more processors 1110 and a computer-readable medium / memory 1135. In various aspects, the one or more processors 1110 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1110 are coupled to a computer-readable medium / memory 1135 via a bus 1160. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1135 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1135 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1135 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1110, cause the one or more processors 1110 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 9. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1100 may include one or more processors performing that function of communications device 1100, such as in a distributed fashion.

[0158] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1135 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 1140, code for waking up 1145, code for monitoring 1150, and code for activating 1155. Processing of the code 1140-1155 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0159] The one or more processors 1110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1135, including circuitry for receiving 1115, circuitry for waking up 1120, circuitry for monitoring 1125, and circuitry for activating 1130. Processing with circuitry 1115-1130 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0160] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1165 and / or antenna 1170 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1165 and / or antenna 1170 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11.

[0161] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1200 is a network entity, such as BS 102 of FIG. 1, first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0162] The communications device 1200 includes a processing system 1205 coupled to a transceiver 1235 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1245. The transceiver 1235 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1200 via an antenna 1240, such as the various signals as described herein. The network interface 1245 is configured to obtain and send signals for the communications device 1200 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1205 may be configured to perform processing functions for the communications device 1200, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1200.

[0163] The processing system 1205 includes one or more processors 1210 and a computer-readable medium / memory 1220. In various aspects, one or more processors 1210 may be representative of the one or more processors 308, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1210 are coupled to the computer-readable medium / memory 1220 via a bus 1230. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1220 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code for sending 1225, that when executed by the one or more processors 1210, cause the one or more processors 1210 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 10. The computer-readable medium / memory 1220 is a non-transitory computer-readable medium / memory. Note that reference to a processor of communications device 1200 performing a function may include one or more processors of communications device 1200 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0164] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1220 stores code (e.g., executable instructions) , including code for sending 1225. Processing of the code for sending 1225 may enable and cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0165] The one or more processors 1210 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1220, including circuitry for sending 1215. Processing with circuitry for sending 1215 may enable and cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0166] Various components of the communications device 1200 may provide means for performing the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 312, one or more antennas 314, and / or processing system 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1235, antenna 1240, and / or network interface 1245 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 312, one or more antennas 314, and / or processing system 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1235, antenna 1240, and / or network interface 1245 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12.Example Clauses

[0167] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0168] Clause 1: A method for wireless communication at a UE comprising: receiving L1 / L2 signaling that indicates QCL information for a LP-WUS; receiving the LP-WUS in accordance with the QCL information; and waking up a main receiver of the UE in accordance with the LP-WUS.

[0169] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the QCL information indicates a QCL relationship between the LP-WUS and a source reference signal comprising a synchronization signal block or a channel state information reference signal.

[0170] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the L1 / L2 signaling indicates the QCL information from a plurality of configured QCL information values.

[0171] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein the L1 / L2 signaling comprises activation signaling for LP-WUS monitoring.

[0172] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein receiving the LP-WUS in accordance with the QCL information comprises receiving the LP-WUS in accordance with the QCL information and based on the LP-WUS occurring a threshold length of time after the L1 / L2 signaling.

[0173] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the LP-WUS is associated with default QCL information before the threshold length of time has elapsed and after the L1 / L2 signaling is received.

[0174] Clause 7: The method of Clause 6, wherein the default QCL information comprises an active TCI state for a downlink channel carrying the L1 / L2 signaling.

[0175] Clause 8: The method of Clause 6, wherein the default QCL information comprises an active TCI state for a signal that occurs before the LP-WUS and after the L1 / L2 signaling.

[0176] Clause 9: The method of Clause 6, wherein the default QCL information comprises a TCI state with a lowest identifier of configured TCI states.

[0177] Clause 10: The method of Clause 5, wherein the threshold length of time is based on a beam switch timing threshold for a shared channel or a channel state information reference signal.

[0178] Clause 11: The method of Clause 5, wherein the threshold length of time is specific to LP-WUS signaling.

[0179] Clause 12: The method of Clause 5, further comprising receiving a configuration of the threshold length of time.

[0180] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, wherein the L1 / L2 signaling schedules a communication, and wherein receiving the LP-WUS comprises starting monitoring for the LP-WUS after the communication has ended.

[0181] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein receiving the LP-WUS comprises receiving the LP-WUS by a LP-WUR.

[0182] Clause 15: The method of any one of Clauses 1-14, wherein the L1 / L2 signaling comprises at least one of: a downlink control information message, a medium access control control element, or an L1 control signal.

[0183] Clause 16: The method of any one of Clauses 1-15, wherein receiving the L1 / L2 signaling comprises activating LP-WUS monitoring in accordance with the L1 / L2 signaling.

[0184] Clause 17: A method for wireless communication at a network entity comprising: sending L1 / L2 signaling that indicates QCL information for a LP-WUS; and sending the LP-WUS in accordance with the QCL information.

[0185] Clause 18: The method of Clause 17, wherein the QCL information indicates a QCL relationship between the LP-WUS and a source reference signal comprising a synchronization signal block or a channel state information reference signal.

[0186] Clause 19: The method of any one of Clauses 17-18, wherein the L1 / L2 signaling indicates the QCL information from a plurality of configured QCL information values.

[0187] Clause 20: The method of any one of Clauses 17-19, wherein the L1 / L2 signaling comprises activation signaling for LP-WUS monitoring.

[0188] Clause 21: The method of any one of Clauses 17-20, wherein sending the LP-WUS in accordance with the QCL information comprises sending the LP-WUS in accordance with the QCL information and based on the LP-WUS occurring a threshold length of time after the L1 / L2 signaling.

[0189] Clause 22: The method of Clause 21, wherein the LP-WUS is associated with default QCL information before the threshold length of time has elapsed and after the L1 / L2 signaling is received.

[0190] Clause 23: The method of Clause 22, wherein the default QCL information comprises an active TCI state for a downlink channel carrying the L1 / L2 signaling.

[0191] Clause 24: The method of Clause 22, wherein the default QCL information comprises an active TCI state for a signal that occurs before the LP-WUS and after the L1 / L2 signaling.

[0192] Clause 25: The method of Clause 22, wherein the default QCL information comprises a TCI state with a lowest identifier of configured TCI states.

[0193] Clause 26: The method of Clause 21, wherein the threshold length of time is based on a beam switch timing threshold for a shared channel or a channel state information reference signal.

[0194] Clause 27: The method of Clause 21, wherein the threshold length of time is specific to LP-WUS signaling.

[0195] Clause 28: The method of Clause 21, further comprising sending a configuration of the threshold length of time.

[0196] Clause 29: The method of any one of Clauses 17-28, wherein the L1 / L2 signaling schedules a communication, and wherein sending the LP-WUS comprises sending the LP-WUS after the communication has ended.

[0197] Clause 30: The method of any one of Clauses 17-29, wherein the L1 / L2 signaling comprises at least one of: a downlink control information message, a medium access control control element, or an L1 control signal.

[0198] Clause 31: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0199] Clause 32: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0200] Clause 33: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0201] Clause 34: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0202] Clause 35: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0203] Clause 36: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-30.

[0204] Clause 37: One or more apparatuses configured for wireless communications, 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 one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-30.Additional Considerations

[0205] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0206] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a SoC, a SiP, or any other such configuration.

[0207] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0208] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0209] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0210] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0211] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , 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 UE to:receive Layer 1 or Layer 2 (L1 / L2) signaling that indicates quasi co-location (QCL) information for a low-power wakeup signal (LP-WUS) ;receive the LP-WUS in accordance with the QCL information; andwake up a main receiver of the UE in accordance with the LP-WUS.2.The apparatus of claim 1, wherein the QCL information indicates a QCL relationship between the LP-WUS and a source reference signal comprising a synchronization signal block or a channel state information reference signal.3.The apparatus of claim 1, wherein the L1 / L2 signaling indicates the QCL information from a plurality of configured QCL information values.4.The apparatus of claim 1, wherein the L1 / L2 signaling comprises activation signaling for LP-WUS monitoring.5.The apparatus of claim 1, wherein to cause the UE to receive the LP-WUS in accordance with the QCL information, the processing system is configured to cause the UE to receive the LP-WUS in accordance with the QCL information and based on the LP-WUS occurring a threshold length of time after the L1 / L2 signaling.6.The apparatus of claim 5, wherein, before the threshold length of time has elapsed and after the L1 / L2 signaling is received, the LP-WUS is associated with default QCL information.7.The apparatus of claim 6, wherein the default QCL information comprises an active transmission configuration indicator (TCI) state for a downlink channel carrying the L1 / L2 signaling.8.The apparatus of claim 6, wherein the default QCL information comprises an active transmission configuration indicator (TCI) state for a signal that occurs before the LP-WUS and after the L1 / L2 signaling.9.The apparatus of claim 6, wherein the default QCL information comprises a transmission configuration indicator (TCI) state with a lowest identifier of configured TCI states.10.The apparatus of claim 5, wherein the threshold length of time is based on a beam switch timing threshold for a shared channel or a channel state information reference signal.11.The apparatus of claim 5, wherein the threshold length of time is specific to LP-WUS signaling.12.The apparatus of claim 5, wherein the processing system is configured to cause the UE to receive a configuration of the threshold length of time.13.The apparatus of claim 1, wherein the L1 / L2 signaling schedules a communication, and wherein to cause the UE to receive the LP-WUS, the processing system is configured to cause the UE to start monitoring for the LP-WUS after the communication has ended.14.The apparatus of claim 1, further comprising a low-power wakeup receiver (LP-WUR) , wherein to cause the UE to receive the LP-WUS, the processing system is configured to cause the LP-WUR to receive the LP-WUS.15.The apparatus of claim 1, wherein the L1 / L2 signaling comprises at least one of:a downlink control information message,a medium access control control element, oran L1 control signal.16.The apparatus of claim 1, wherein to cause the UE to receive the L1 / L2 signaling, the processing system is configured to cause the UE to activate LP-WUS monitoring in accordance with the L1 / L2 signaling.17.An apparatus for wireless communication at a network entity, 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 network entity to:send Layer 1 or Layer 2 (L1 / L2) signaling that indicates quasi co-location (QCL) information for a low-power wakeup signal (LP-WUS) ; andsend the LP-WUS in accordance with the QCL information.18.The apparatus of claim 17, wherein the QCL information indicates a QCL relationship between the LP-WUS and a source reference signal comprising a synchronization signal block or a channel state information reference signal.19.The apparatus of claim 17, wherein the L1 / L2 signaling indicates the QCL information from a plurality of configured QCL information values.20.A method for wireless communications by a user equipment (UE) comprising:receiving Layer 1 or Layer 2 (L1 / L2) signaling that indicates quasi co-location (QCL) information for a low-power wakeup signal (LP-WUS) ;receiving the LP-WUS in accordance with the QCL information; andwaking up a main receiver of the UE in accordance with the LP-WUS.

Citation Information

Patent Citations

  • Wake up radio and wakeup signaling

    US20240098642A1

  • User terminal and wireless communication method

    WO2020008635A1

  • RX mode switch and fallback operation for low-power wakeup receiver

    WO2024060181A1