Dual reference signal acquisition by a low power wake-up receiver

The LP-WUR addresses power and latency issues in wireless communication systems by employing dual reference signal acquisition techniques, enhancing synchronization and reducing power consumption through envelope detection and OFDM-based designs.

WO2026073456A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09APPLE INC +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

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

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing power consumption in user equipment (UE) by using low power wake-up receivers (LP-WURs) due to incompatibility with existing signal types and synchronization issues, leading to increased power consumption and latency.

Method used

Implementing a low power wake-up receiver (LP-WUR) capable of dual reference signal acquisition through envelope detection or OFDM-based designs, allowing synchronization with both SSBs and LP-SSs, and utilizing a baseband processor for selective measurement occasions to reduce power consumption and latency.

Benefits of technology

The LP-WUR effectively reduces power consumption and latency by enabling accurate synchronization and measurement using dual reference signals, optimizing power usage and communication efficiency in UE devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123260_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123260_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A user equipment (UE), baseband processor, and network device are described. The UE (and / or baseband processor) can receive first configuration signaling identifying a first set of occasions for a synchronization signal block (SSB) that includes a secondary synchronization signal (SSS). The UE may have received second configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive a low power synchronization signal (LP-SS) The UE may select a first occasion to receive the SSS or a second occasion to receive the LP-SS. The UE may then receive, via a low power wake-up receiver (LP-WUR), one or both of the SSSs during the first occasion or the LP-SS during the second occasion according to the selection. The UE may then receive, using the LP-WUR, a low power wake-up signal (LP-WUS) according to a synchronization timing associated with the one or both of the SSS or the LP-SS.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DUAL REFERENCE SIGNAL ACQUISITION BY A LOW POWER WAKE-UP RECEIVERTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including systems, apparatuses, and methods for dual reference signal acquisition by a low power wake-up receiver (LP-WUR) .BACKGROUND

[0002] Wireless mobile communication technology uses various standards and protocols to transmit data between a network device (e.g., a base station, a radio head, etc. ) and a wireless communication device. Wireless communication system standards and protocols can include, for example, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) (e.g., 4G) , 3GPP new radio (NR) (e.g., 5G) , and IEEE 802.11 standard for wireless local area networks (WLAN) (commonly known to industry groups as ) .

[0003] As contemplated by the 3GPP, different wireless communication systems standards and protocols can use various radio access networks (RANs) for communicating between a network device of the RAN (which may also sometimes be referred to generally as a RAN node, a network node, or simply a node) and a wireless communication device known as a user equipment (UE) . 3GPP RANs can include, for example, global system for mobile communications (GSM) , enhanced data rates for GSM evolution (EDGE) RAN (GERAN) , Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , and / or Next-Generation Radio Access Network (NG-RAN) .

[0004] Each RAN may use one or more radio access technologies (RATs) to perform communication between the network device and the UE. For example, the GERAN implements GSM and / or EDGE RAT, the UTRAN implements universal mobile telecommunication system (UMTS) RAT or other 3GPP RAT, the E-UTRAN implements LTE RAT (sometimes simply referred to as LTE) , and NG-RAN implements NR RAT (sometimes referred to herein as 5G RAT, 5G NR RAT, or simply NR) . In certain deployments, the E-UTRAN may also implement NR RAT. In certain deployments, NG-RAN may also implement LTE RAT.

[0005] A network device used by a RAN may correspond to that RAN. One example of an E-UTRAN network device is an E-UTRAN Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) . One example of an NG-RAN network device is a next generation Node B (also sometimes referred to as a g Node B or gNB) .

[0006] A RAN provides its communication services with external entities through its connection to a core network (CN) . For example, E-UTRAN may utilize an Evolved Packet Core (EPC) , while NG-RAN may utilize a 5G Core Network (5GC) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0007] To easily identify the discussion of any particular element or act, the most significant digit or digits in a reference number refer to the figure number in which that element is first introduced.

[0008] FIG. 1 shows an example wireless communication system, according to one or more aspects described herein.

[0009] FIG. 2A shows an example low power wake-up radio (LP-WUR) receiver architecture, according to one or more aspects described herein.

[0010] FIG. 2B shows an example LP-WUR receiver architecture, according to one or more aspects described herein.

[0011] FIG. 3 shows an example measurement relaxation system, according to one or more aspects described herein.

[0012] FIG. 4 shows an example communication flow, according to one or more aspects described herein.

[0013] FIG. 5 shows an example method of wireless communication at a user equipment (UE) , according to one or more aspects described herein.

[0014] FIG. 6 shows another example method of wireless communication at a network device, according to one or more aspects described herein.

[0015] FIG. 7 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to one or more aspects described herein.

[0016] FIG. 8 illustrates an example system for performing signaling between a wireless device and a network device, according to one or more aspects described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0017] Various embodiments are described with regard to a processor (e.g., baseband processor) , wireless device (e.g., a user equipment (UE) ) , or a network device. However, reference to a processor, wireless device, or network device is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component or device that may establish a wireless connection and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data over the wireless connection. Therefore, the processors, wireless devices, and network devices described herein are used to represent any appropriate electronic components or devices.

[0018] In order to save power, a UE may desire to power down or off as much as possible. In some cases, a UE may have a main receiver (e.g., main radio or radios, primary radio or radios) that the UE uses for communications with a network via a network device, such as a base station. To enable high throughput communications and other benefits, such main receiver may be relatively complex, using a significant amount of power when operating to communicate with the network. As such, techniques such as discontinuous reception (DRX) may be used to allow the main receiver to sleep intermittently, for example waking up to monitor for paging, then returning to a sleep mode. However, such techniques require the main receiver to power on and off regularly, which nonetheless require significant power. In response, low power wake-up radios (LP-WUR) have been proposed. LP-WUR designs include relatively simple hardware and signaling techniques, such that the LP-WUR may monitor for a signal indicating for the main receiver to wake up to communicate with the network. Such signals are a low power wakeup signal (LP-WUS) .

[0019] In wireless communications, synchronization signals may be used to ensure that both the transmitter and receiver are properly aligned in time and frequency, enabling accurate reception and decoding of data. Synchronization signals are important because wireless signals may experience delays, distortions, and frequency shifts due to the wireless environment and movement of devices. For a LP-WUS, a synchronization signal is needed to allow for accurate reception and decoding of the LP-WUS to result in the correct waking up of the recipient device.

[0020] In some examples, a LP-WUS may use on-off keying (OOK) modulation, with an overlaid sequence on top of the OOK modulation. In some cases, this structure may improve the  coverage of the LP-WUS. A separate synchronization signal for LP-WURs may be a low power synchronization signal (LP-SS) . For the LP-SS, an overlaid sequence may also be used, which may allow for the LP-WUR to better detect the synchronization sequence.

[0021] As further described herein, different hardware architectures for the LP-WUR may be used. A first example is a LP-WUR that uses an envelope detection capability. Such envelope detecting LP-WUR designs may be limited to detecting amplitude modulated signals, such as an OOK signal. Another example is a LP-WUR that uses OFDM sequence detection capabilities. Such LP-WUR may be able to detect and receive signals that include both in-phase (I) and quadrature (Q) components, for example existing signal types used in wireless communications technologies (e.g., LTE and / or NR) . One example of such signaling includes synchronization signal blocks (SSBs) , which include one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , a physical broadcast channel (PBCH) demodulation reference signal (DMRS) .

[0022] An OOK-based LP-WUR may not be compatible with existing signal types that are transmitted in the wireless communications systems for purposes other than for use with the LP-WUR, such as the synchronization signals of an SSB, including the SSS. That is, an OOK-based LP-WUR may be able to synchronize to the SSS of the SSBs, for example because the OOK-based LP-WUR can merely perform envelope detection. As such a different synchronization signal type may be used: the LP-SS.

[0023] An OFDM-based LP-WUR may be compatible with existing signal types, and capable of receiving and synchronizing to an SSB, including specifically the SSS. The An OFDM-base LP-WUR may also use the SSB for radio resource management (RRM) measurements. While the LP-SS may be specified for an OOK-based LP-WUR, if an OFDM sequence is overlaid on the LP-SS, then the LP-SS may also be used for synchronization by the OFDM-based LP-WUR. As such, an OFDM-based LP-WUR may use one or both of an SSB or the OFDM overlaid LP-SS for synchronization in order to receive and decode an LP-WUS. The ability to use one or both of these synchronization signal sources may reduce latency of communications that based on the LP-WUS reception, as well as increase the accuracy of measurement (e.g., for RRM measurements) .

[0024] A UE having a main receiver, an LP-WUR, and a baseband processor is described herein. In some examples, the LP-WUR may be an OFDM-capable LP-WUR as further described herein.  The baseband processor may be coupled with the main receiver and the LP-WUR, and configured to receive configuration signaling identifying a first set of occasions for the UE to use to receive an SSB, the SSB including an SSS. The baseband processor may be further configured to receive configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive a LP-SS. In some examples, the LP-SS may have an overlaid OFDM signal. The baseband processor may select whether to receive an SSB (including the SSS) in a first measurement occasion or the LP-SS is a second measurement occasion. In some examples, both an SSB and the LP-SS may be received via the LP-WUR. The UE may then determine a synchronization timing based on the SSB and / or LP-SS signals, and receive a LP-WUS based on the synchronization timing.

[0025] FIG. 1 shows an example wireless communications system 100, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, wireless communications system 100 supports one or more aspects of dual reference signal acquisition by a LP-WUR, as further described herein.

[0026] The wireless communications system 100 includes a UE 102 that is connected, over the air, to a network (e.g., a 3GPP network) via one or more communication channels 122 (e.g., links) . For example, the UE 102 may communicate with the network on one or more uplink (UL) channels and one or more downlink (DL) channels, and more particularly may communicate with one or more network devices of a RAN (e.g., network device 104, which may take the form of one or more base stations, remote radio heads, etc. ) on the one or more UL channels and DL channels. Depending on the capabilities of the UE 102 and the UE’s configuration by the network, the UE 102 may communicate with one or more of the network device 104 simultaneously, contemporaneously (e.g., in a multiple input multiple output (MIMO) mode) , or sequentially (e.g., when handed over) .

[0027] In some cases, the UE 102 may be connected to a network device 104 in a radio resource control (RRC) connected mode state, and a network device 106 may belong to a neighbor cell of the cell containing the network device 104. For radio resource management (RRM) purposes (e.g., mobility management) , the UE 102 may measure one or more signals transmitted by the network device 106 (e.g., to determine whether the UE 102 should be handed over to the network device 106 or communicate with both the network device 104 and the network device 106) , such reference signals 126 and / or reference signals 128.

[0028] In some embodiments, the UE 102 may have a main receiver 112 (or transceiver) that can be used for RRM purposes and data / control reception / transmission, and a LP-WUR 114 that is operable at a lower power level (e.g., much lower power level) than the main receiver (e.g., in some cases, an order of magnitude or two less power than the main receiver) . The main receiver 112 may use orthogonal frequency domain multiplexing (OFDM) technology, and allow for in-phase and quadrature reception.

[0029] As used herein, the main receiver 112 of the UE 102 can operate in a lower power state (e.g., a lower power than a normal (or higher) operating power state, or OFF state) while the LP-WUR 114 operates (e.g., at the lower power level of the LP-WUR) . The main receiver 112 awakening or being woken up refers to the main receiver 112 transitioning to or operating in the relatively higher power level of the normal (or higher) operating power state. The LP-WUR 114 may support limited functionality, such as the monitoring / detection of a LP-SS, LP-WUS, or both, when the UE 102 is in an RRC inactive mode state or an RRC idle mode state with respect to a network device. As used herein, a “main” radio of UE 102 is a radio that would normally be used to facilitate the main or mission function (s) of the UE 102, for example voice communication, data transfer, sensing / reporting, or otherwise. In a fully operational state (e.g., higher power state, or ON state) , the main receiver 112 may consume much more power than the LP-WUR 114, and possibly one or more orders of magnitude more power than the LP-WUR 114. Conventionally, the main receiver is a cellular radio or 3GPP standards-based radio, but in other applications, scenarios or deployments, the main receiver could additionally or alternatively be a radio, or other type of radio.

[0030] The LP-WUR 114 may be a low power (e.g., relatively lower power than the main receiver 112) and / or low-complexity (e.g., relatively lower complexity than the main receiver 112) that provides limited capabilities relative to the main receiver 112, such as reception and decoding of a LP-WUS and / or synchronization via the LP-SS. In some examples, the LP-SS signals may be overlaid with an OFDM signal. The LP-WUR 114 may be on-off keying (OOK) based, or OFDM based.

[0031] When the main receiver 112 is used for RRM purposes (e.g., when the UE 102 is in an RRC connected mode state) , UE 102 may measure a reference signal transmitted by one or both of the network device 104 and / or network device 106.

[0032] The main receiver 112 may measure one or more reference signals, for example all or a portion of an SSB 118, including one or more of a PSS, an SSS, or a PBCH DMRS. The main receiver 112 may (which may also be an LP-SS or LP-WUS in some examples) .

[0033] The LP-WUR 114 may measure one or more reference signals, for example an LP-SS 120, or reference signals of a LP-WUS. The LP-WUR 114 may also measure the reference signals 126 from neighboring network devices, such as network device 106. The reference signals 126 may also be an LP-SS in some examples. In one or more embodiments, the LP-SS is a synchronization signal that is used for time and / or frequency synchronization of the LP-WUR, including to aid reception of a LP-WUS. In some embodiment the synchronization signal is transmitted periodically (e.g., one or more times per a discontinuous reception (DRX) cycle, or at some other periodic duty cycle, or according to another period) . In some embodiments, the LP-SS is a sequence, for example similar to (e.g., of same design but different length) or the same (e.g., same sequence and length) as a PSS or an SSS, such as a single M sequence (e.g., of length 127) , two different cyclic shifts of a single M sequence (e.g., of length 31) , or a frequency-domain Zadhoff-Chu sequence (e.g., of length 63) . In yet other embodiments, the LP-SS is a different design of reference signal and / or sequence. In some embodiments, the LP-SS carries one or more bits of information via the synchronization signal, or one or more signals transmitted with the synchronization signal.

[0034] The UE 102 can monitor (listen, or otherwise is prepared to receive) and receive, via the LP-WUR 114, reference signals (e.g., LP-SS 120) from the network device 104 and / or reference signals 128 (e.g., LP-SS) from the network device 106. The UE 102 performs a measurement procedure to determine a power measurement for the received reference signals. In some embodiments, the power measurement is a RSRP measurement. In other embodiments, the power measurement is a RSRQ measurement. In other embodiments, the power measurement is a RSSI measurement. In yet other embodiments, the power measurement is a SNR or SINR measurement. Some embodiments may use a combination of two or more of an RSRP, RSRP, RSSI, or another type of appropriate or desired power measurement, such as a SNR or SINR measurement, which may also be referred to as LP-RSRP, LP-RSRP, LP-RSSI, LP-SNR, or LP-SINR in some examples.

[0035] Similarly, as further described herein, the UE 102 can monitor (listen, or otherwise is prepared to receive) and receive, via the main receiver 112, reference signals (e.g., SSB 118) from  the network device 104 and / or reference signals 126 (e.g., SSBs) from the network device 106. The UE 102 performs a measurement procedure to determine a power measurement for the received reference signals. In some embodiments, the power measurement is a RSRP, RSRQ, RSSI, SNR, or SINR measurement . Some embodiments may use a combination of two or more of an LP-RSRP, LP-RSRP, LP-RSSI, or another type of appropriate or desired power measurement, such as a SNR or SINR measurement.

[0036] As further described herein, the LP-WUR 114 may be OFDM-capable LP-WUR. As such, for purposes of synchronization, the LP-WUR 114 may be capable of receiving one or both of an SSB 118 (e.g., that includes an SSS) or an LP-SS 120 (e.g., an LP-SS with an OFDM overlay) . The network device 104 may transmit the SSBs 118 and the LP-SSs 120 during a set of occasions indicated by the measurement configuration signaling 116. The measurement configuration signaling 116 may include a first set of occasions for the UE 102 to use to receive an SSB 118 that includes an SSS. The measurement configuration signaling 116 may also include a second set of occasions for the UE 102 to use to receive an LP-SS 120.

[0037] FIG. 2A shows an example LP-WUR receiver architecture 200, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, the LP-WUR receiver architecture 200 supports one or more aspects of dual reference signal acquisition by a LP-WUR, as further described herein. In some embodiments, the LP-WUR 114 may utilize the LP-WUR receiver architecture 200.

[0038] The LP-WUR receiver architecture 200 may be an example of an envelope detector, and may be used to demodulate received OOK signals, for example a LP-WUS. The LP-WUR receiver architecture 200 may include a single radio frequency branch (or chain) and use a local oscillator 212 (but not a phase locked loop (PLL) ) . The LP-WUR receiver architecture 200 includes at least one antenna 202, an RF bandpass filter 204, a matching network 206, an RF low noise amplifier (LNA) 208, an RF mixer 210, a local oscillator (LO) 212, a baseband amplifier (BB AMP) 214, a low pass filter 216, an analog-to-digital converter (ADC) 218, and a digital baseband processing component 220. The digital baseband processing component 220 may be a portion of a baseband processor described herein, for example, processor 804.

[0039] The RF signal received via the at least one antenna 202 is directly down converted into baseband signal via the RF mixer 210 with the LO 212. The baseband envelope detection can be  done either in analog domain or in digital domain depending on design. The ADC 218 may be a 1-bit ADC in some examples, or a multiple bit ADC in other examples.

[0040] FIG. 2B shows an example LP-WUR receiver architecture 201, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, the LP-WUR receiver architecture 201 supports one or more aspects of combining measurements for main and low power wakeup radios, as further described herein. In some embodiments, the LP-WUR 114 may utilize the LP-WUR receiver architecture 201.

[0041] The LP-WUR receiver architecture 201 may be an example of an OFDM receiver (e.g., a simplified OFDM receiver) , and may be used to demodulate received OFDM signals, for example a LP-WUS. The LP-WUR receiver architecture 201 may include a single radio frequency branch (or chain) and use a local oscillator plus phase locked loop (LO+PLL) . The LP-WUR receiver architecture 201 includes at least one antenna 202, an RF bandpass filter 204, a matching network 206, an RF LNA 208, the LO+PLL 242, a first RF mixer 222, a first BB AMP 224, a first filter 226 (which may be a low-pass filter or bandpass filter) , a first ADC 228, a second RF mixer 232, a second BB AMP 234, a second filter 236 (which may be a low-pass filter or bandpass filter) , a second ADC 238, and a digital baseband processing component 220 that receives outputs from both the first ADC 228 and the second ADC 238. The digital baseband processing component 220 may be a portion of a baseband processor described herein, for example, processor 804.

[0042] An RF OFDMA-based signal and / or channel may be received via the LP-WUR receiver architecture 201. Both an in-phase (I) and quadrature (Q) branch are used for digital baseband processing. For example, the Q branch may include the first RF mixer 222, the first BB AMP 224, the first filter 226, and the first ADC 228. For the Q branch, the output of the LO 212 may be subject to a phase shift of π / 2 (90°) by the phase shifter 240 relative to the I branch. The I branch may include the second RF mixer 232, the second BB AMP 234, the second filter 236, and the second ADC 238. Both the I and Q branches may be required for digital BB processing. In some examples, the digital baseband processing may or may not include a fast Fourier transform (FFT) . In some examples, the OFDM signal or channel may be sequence-based, in which case the digital baseband processing component 220 may include sequence correlation in the time domain (without FFT) or in the frequency domain (after FFT) . In some examples, the LP-WUR receiver architecture 201 may use less power than the main receiver, for example by using a lower  performance LNA / amplifier, a LO with relaxed performance requirements, an ADC with lower sampling rate and smaller bit-width, and / or reduced baseband processing complexity relative to the main receiver.

[0043] FIG. 3 shows an example measurement relaxation system 300, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, measurement relaxation system 300 supports one or more aspects of dual reference signal acquisition by a LP-WUR, as further described herein.

[0044] The coverage area of a network device 104 may include multiple different configuration areas, each configuration area associated with a different measurement case for measurements performed by the main receiver 112 and measurement performed by the LP-WUR 114. The configuration states may include one or more of a first state 302, a second state 304, a third state 306, a fourth state 308, and a fifth state 310. As a UE 102 moves about within a coverage area 320 of the network device 104, the UE may transition between different configuration states. The thresholds between different configuration states include a first threshold 312 between the first state 302 and the second state 304, a second threshold 314 between the second state 304 and the third state 306, a third threshold 316 between the third state 306 and the fourth state 308, and a fourth threshold 318 between the fourth state 308 and the fifth state 310.

[0045] The thresholds between different configuration states (e.g., measurement configurations) , may include a threshold for neighbor cell measurement triggering, a threshold for main receiver offload of measurements to the LP-WUR, a threshold for LP-WUS monitoring, a serving cell measurement relaxation, a neighbor cell measurement relaxation, or a threshold for a not-at-cell edge operation.

[0046] As used herein, the main receiver 112 being “powered on” refers to components of the main receiver 112 being in relatively higher power and operable state relative to a “powered off” state. The LP-WUR 114 being “powered on” refers to components of the LP-WUR 114 being in relatively higher power and operable state relative to a “powered off” state. The main receiver 112 being “powered off” refers to components of the main receiver 112 being in a relatively lower power and inoperable state relative to a full “powered on” state. The LP-WUR 114 being “powered off” refers to components of the LP-WUR 114 being in a relatively lower power and inoperable state relative to a full “powered on” state.

[0047] As used herein, the main receiver 112 being in a relaxation state (relative to a non-relaxation state) with reference to measurements refers to one or more of the following: lower periodicity of measurement occasions, fewer measurement occasions, or other parameter where fewer total number of measurements are taken.

[0048] In a first state 302, the UE 102 does not perform neighbor cell measurement. That is the UE 102 does not measure reference signals (e.g., SSBs) transmitted by the network device 106. The main receiver 112 is powered off and the LP-WUR is power on.

[0049] The first threshold 312 is for the main receiver 112 to offload, to the LP-WUR, measurements of reference signals from the network device 104. The first threshold 312 may be a power and / or quality threshold based on power and / or quality measurements for intra-frequency and / or inter-frequency and inter-radio access technology (RAT) measurements. That is, once the first threshold is satisfied, the UE 102 in a first state 302 may transition to operating according to the second state 304 , or from the second state 304 to the first state 302.

[0050] In a second state 304, the UE 102 performs neighbor cell measurements. That is the UE 102 may listen for and measure reference signals (e.g., SSBs) transmitted by the network device 106. The main receiver 112 may be powered on and in a relaxation state for measurements, for example to measure SSBs of the serving cell (e.g., network device 104) . The LP-WUR may be powered on (e.g., network device 104) .

[0051] The second threshold 314 is for the LP-WUR 114 to begin monitoring the LP-WUS. The second threshold 314 may be a power and / or quality threshold based on power and / or quality measurements for intra-frequency and / or inter-frequency and inter-RAT measurements.

[0052] In a third state 306, the UE 102 may be in a power saving state. The main receiver 112 may be powered on and not in a relaxation state with reference to measuring reference signals transmitted by the network device 104. The main receiver 112 may be in a relaxation state with reference to measuring reference signals transmitted by neighboring network devices, including the network device 106. The LP-WUR may be powered off.

[0053] The third threshold 316 is for the relaxation of the neighbor cell measurements using the main receiver 112. The third threshold 316 may be a power and / or quality threshold based on  power and / or quality measurements for intra-frequency and / or inter-frequency and inter-RAT measurements.

[0054] In a fourth state 308, the UE 102 may be in a no power saving state (e.g., full power state) . The main receiver 112 may be powered on, and not in a relaxation state with reference to measuring reference signals transmitted by the network device 104, nor in a relaxation state with reference to the network device 106. The LP-WUR may be powered off.

[0055] The fourth threshold 318 is cell selection / reselection to another or neighboring serving cell. The fourth threshold 318 may be a power and / or quality threshold based on power and / or quality measurements for intra-frequency and / or inter-frequency and inter-RAT measurements.

[0056] In the fifth state 310, the UE 102 may perform reselection to another or neighboring serving cell. For example, UE 102 may be within a coverage state 322 of and perform reselection to a serving cell of network device 106.

[0057] FIG. 4 shows an example communication flow 400, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, communication flow 400 supports one or more aspects of dual reference signal acquisition by a LP-WUR, as further described herein.

[0058] A UE 102 may have a main receiver 112 and a LP-WUR 114. The UE 102 may be served by a network device 104, and have one or more neighboring network devices, such as a network device 106 (not shown) .

[0059] In some examples, the UE 102 may provide capability signaling 402 to the network via network device 104. The network may configure the UE 102 in response, for example, providing configuration information for using synchronization signals (e.g., LP-SS such as LP-SS 410 and / or SSS including an SSS of an SSB 412) .

[0060] In some examples, the UE 102 may transmit capability signaling 402 indicating that the UE 102 is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR 114. In one or more examples, the LP-WUR may be OFDM capable (e.g., LP-WUR receiver architecture 201) .

[0061] In some examples, the capability signaling 402 may be transmitted to the network device 104, and indicate, at a first time of a first time duration, that the UE 102 is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR 114 during the first time duration. One or both of the SSS or the LP-SS may be received responsive to the transmitted indication that the UE 102 is  capable. In some examples, the capability signaling 402 may be transmitted to the network device 104, and indicate, at a second time of a second time duration, that the UE 102 is incapable of receiving the synchronization signal using the LP-WUR 114 during the second time duration.

[0062] The UE 102 may receive signaling indicating a first configuration 406 for synchronization signals to be transmitted by the network device 104. In some examples, the signaling indicating the first configuration 406 identifies a first set of occasions for the UE 102 to use to receive a synchronization signal block (SSB) that includes a secondary synchronization signal (SSS) via the LP-WUR 114. The first set of occasions may include a set of time and frequency resources for the UE 102 to monitor for synchronization signals (e.g., SSBs that include an SSS) transmitted by the network device 104. The time and frequency resources may include slot or subframe information for the SSBs, along with an SSB periodicity.

[0063] The UE 102 may also receive signaling indicating a second configuration 408 for synchronization signals to be transmitted by the network device 104. In some examples, the second configuration 408 identifies a second set of occasions for the UE 102 to use to receive LP-SS via the LP-WUR 114. The second set of occasions may include a set of time and frequency resources for the UE 102 to monitor for synchronization signals (e.g., SSBs that include an SSS) transmitted by the network device 104. The time and frequency resources may include slot or subframe information for the SSBs, along with an SSB periodicity.

[0064] The UE 102 then selects one or both of a first occasion of the first set of occasions (e.g., of the first configuration 406) during which to receive the SSB 412 including an SSS, or a second occasion of the second set of occasions (e.g., of the second configuration 408) during which to receive the LP-SS 410. The UE 102 then receives the SSB 412, the LP-SS 410, or both the SSB 412 and the LP-SS 410.

[0065] Based on receiving the synchronization signal (s) (one or both of the SSB 412 and the LP-SS 410) via the LP-WUR 114, the UE 102 may then receive the LP-WUS 414, and wake up (e.g., power on) the main receiver 112 at 416. In some cases, the LP-WUS 414 may indicate data and / or control communications with the network device, and the UE 102 may utilize the main receiver 112 to exchange communications with the network device 104 over the communication link 418 (e.g., the serving cell) .

[0066] In some examples, the selection at 404 may be based on a default selection criterion for OFDM-based LP-WURs 114. That is, the UE 102 may be preconfigured to use both the SSB occasions as well as LP-SS occasions for synchronization of LP-WUSs based on the LP-WUR 114 of the UE 102 being an OFDM-based LP-WURs 114

[0067] In some examples, the selection at 404 may be based on a static configuration, when the UE 102 declares that uses the capability to use both a LP-SS and SSB for synchronization. The UE 102 may transmit the capability signaling 402 indicating that the UE is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR. In response, UE 102 may receive an indication that the UE is to receive the SSS during one or more of the first set of occasions (e.g., as part of the first configuration 406) and the LP-SS during one or more of the second set of occasions (e.g., as part of the second configuration 408) .

[0068] In some examples, the selection at 404 may be based on the UE 102 providing an indication of the UE being an OFDM-based LP-WUR or an OOK-based LP-WUR. The network via the network device 104 may indicate for UEs having OFDM-based LP-WURs to use SSS for synchronization of a LP-WUS 414, and for UEs having OOK-based LP-WURs to use LP-SS for synchronization of a LP-WUS 414. The UE 102 may transmit capability signaling 402 indicating that the LP-WUR 114 is one of an OFDM-based LP-WUR or an OOK-based LP-WUR. In some examples, in response, the UE 102 may receive (e.g., via the first configuration 406 or the second configuration 408) , an indication that the UE 102 is to receive the SSS of the SSB 412 using the LP-WUR 114. In other examples, in response, the UE 102 may receive (e.g., via the first configuration 406 or the second configuration 408) , an indication that the UE 102 is to receive the LP-SS 410 using the LP-WUR 114.

[0069] In some examples, the selection at 404 may depend on which synchronization signal is closer in time. If an LP-SS occasion is closer in time to the LP-WUS, the selection 404 may indicate for the LP-WUR 114 to use LP-SS 410. If an SSS occasion is closer in time to the LP-WUS, the selection 404 may indicate for the LP-WUR 114 to use SSB 412.

[0070] In other examples, the selection at 404 may depend on which synchronization signal is closer in time and frequency. If an LP-SS occasion is closer in time to the LP-WUS, but in a different frequency band (e.g., bandwidth part, carrier) , while the SSS of the SSB 412 is in a same frequency band (e.g., bandwidth part, carrier) the selection 404 may indicate for the LP-WUR 114  to use SSS of the SSB 412. Similarly, if an SSS occasion is closer in time to the LP-WUS, but in a different frequency band (e.g., bandwidth part, carrier) , while the LP-SS 410 is in a same frequency band (e.g., bandwidth part, carrier) the selection 404 may indicate for the LP-WUR 114 to use LP-SS 410.

[0071] In some examples, the network device 104 may provide an explicit pattern to the UE 102 for the UE 102 to use to receive synchronization signals. The UE 102 may receive a control message indicating a pattern of occasions of the first set of occasions and the second set of occasions. The pattern may be indicated in the first configuration 406, indicated in the second configuration 408, by a combination of the first configuration 406 and the second configuration 408, or in separate control signaling. The UE 102 may then receive one or more SSSs of SSBs 412 and one or more LP-SSs 410 during occasions indicated by the pattern of occasions.

[0072] FIG. 5 shows an example method 500 of wireless communication by a UE, according to one or more aspects described herein. In some cases, the UE may be the wireless device 802 or UE 102. In some cases, the method 500 may be performed by a baseband processor of the UE. In some embodiments, the baseband processor may include one or more processor cores, and memory that is coupled to the processor core (s) . The memory may store instructions that, when executed by the processor core (s) , causes the baseband processor to perform the operations of the method 500. As the baseband processor performs the operations of the method 500, the baseband processor may also cause other components of the UE to perform, or discontinue, various operations.

[0073] At 502, the method 500 includes receiving a first measurement configuration. In some embodiments, the method 500 includes receiving first configuration signaling identifying a first set of occasions for the UE to use to receive an SSB that includes an SSS.

[0074] At 504, the method 500 includes receiving a second measurement configuration. In some embodiments, the method 500 includes receiving second configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive an LP-SS.

[0075] At 506, the method 500 includes selecting an SSS or an LP-SS to measure . In some embodiments, the method 500 includes selecting one or both of a first occasion of the first set of occasions to receive the SSS or a second occasion of the second set of occasions to receive the LP-SS.

[0076] At 508, the method 500 includes receiving the selected SSS or LP-SS. In some embodiments, the method 500 includes receiving, using an LP-WUR of the UE, one or both of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion according to the selection.

[0077] At 510, the method 500 includes receiving an LP-WUS according to the synchronization timing. In some embodiments, the method 500 includes receiving, using the LP-WUR, an LP-WUS according to a synchronization timing associated with the one or both of the SSS or the LP-SS.

[0078] In one or more embodiments, the method further includes transmitting capability signaling indicating that the UE is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR. In one or more embodiments, the method further includes receiving, in response to the transmitted capability signaling, an indication that the UE is to receive the SSS during one or more of the first set of occasions and the LP-SS during one or more of the second set of occasions.

[0079] In one or more embodiments, the method further includes transmitting, to a network device at a first time of a first time duration, an indication that the UE is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR during the first time duration, the one or both of the SSS or the LP-SS received responsive to the transmitted indication that the UE is capable; and transmitting, to the network device at a second time of a second time duration, an indication that the UE is incapable of receiving the synchronization signal using the LP-WUR during the second time duration.

[0080] In one or more embodiments, the method further includes transmitting capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is one of an OFDM-based LP-WUR or an OOK-based LP-WUR; and receiving, in response to the transmitted capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is the OFDM-based LP-WUR, an indication that the UE is to receive the SSS using the LP-WUR.

[0081] In one or more embodiments, the method further includes transmitting capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is one of an OFDM-based LP-WUR or an OOK-based LP-WUR; and receiving, in response to the transmitted capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is the OOK-based LP-WUR, an indication that the UE is to receive the LP-SS using the LP-WUR.

[0082] In one or more embodiments, the method further includes determining which of the first occasion for the SSS or the second occasion for the LP-SS is closer in time to the LP-WUS; and receiving the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion, the LP-WUS received according to the synchronization timing for the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion.

[0083] In one or more embodiments, the method further includes determining which of the first occasion for the SSS or the second occasion for the LP-SS is closer in time and frequency to the LP-WUS; and receiving the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion, the LP-WUS received according to the synchronization timing for the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion.

[0084] In one or more embodiments, the method further includes receiving a control message indicating a pattern of occasions of the first set of occasions and the second set of occasions, the UE receiving one or more SSSs and one or more LP-SSs during occasions indicated by the pattern of occasions.

[0085] The method 500 may be variously embodied, extended, or adapted, as described in the following paragraphs and elsewhere in this description.

[0086] FIG. 6 shows an example method 600 of wireless communication by a network device, according to one or more aspects described herein. In one or morse embodiments, method 600 supports one or more aspects of dual reference signal acquisition by a LP-WUR, as further described herein. In some cases, the network device may be the network device 104, network device 820, or one of the other network devices described herein. The method 600 may be performed using a processor, a transceiver, or other components of the network device.

[0087] At 602, the method 600 includes receiving UE capability signaling. In some embodiments, the method 600 includes receiving, from a UE, capability signaling indicating that the UE is capable of receiving a synchronization signal using a LP-WUR of the UE.

[0088] At 604, the method 600 includes transmitting a first measurement configuration. In some embodiments, the method 600 includes transmitting, to the UE in response to the capability signaling, first configuration signaling identifying a first set of occasions for the UE to use to receive an SSB that includes an SSS.

[0089] At 606, the method 600 includes transmitting a second measurement configuration. In some embodiments, the method 600 includes transmitting, to the UE in response to the capability signaling, second configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive an LP-SS.

[0090] At 608, the method 600 includes transmitting SSSs. In some embodiments, the method 600 includes transmitting the SSS during the first set of occasions.

[0091] At 610, the method 600 includes transmitting LP-SSs. In some embodiments, the method 600 includes transmitting the LP-SS during the second set of occasions.

[0092] At 612, the method 600 includes receiving a measurement report based on the SSS or the LP-SS. In some embodiments, the method 600 includes receiving, from the UE, a measurement report that is based at least in part on one or more of the SSS transmitted during the first set of occasions or the LP-SS transmitted during the second set of occasions.

[0093] In one or more embodiments, the method further includes transmitting, in response to the received capability signaling, an indication that the UE is to receive the SSS during one or more of the first set of occasions and the LP-SS during one or more of the second set of occasions.

[0094] In one or more embodiments, the method further includes receiving, from a UE at a first time of a first time duration, an indication that the UE is capable of receiving the synchronization signal using the LP-WUR during the first time duration, the SSS and the LP-SS transmitted responsive to the received indication that the UE is capable; and receiving, from a UE at a second time of a second time duration, an indication that the UE is incapable of receiving the synchronization signal using the LP-WUR during the second time duration.

[0095] In one or more embodiments, the method further includes receiving, from the UE, capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is one of an OFDM-based LP-WUR or an OOK-based LP-WUR; and transmitting, in response to the received capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is the OFDM-based LP-WUR, an indication that the UE is to receive the SSS using the LP-WUR.

[0096] In one or more embodiments, the method further includes receiving, from the UE, capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is one of an OFDM-based LP-WUR or an OOK-based LP-WUR; and transmitting, in response to the received capability signaling  indicating that the LP-WUR of the UE is the OOK-based LP-WUR, an indication that the UE is to receive the LP-SS using the LP-WUR.

[0097] In one or more embodiments, the method further includes transmitting, to a UE, a control message indicating a pattern of occasions of the first set of occasions and the second set of occasions, the UE to receive SSSs and LP-SSs during occasions indicated by the pattern of occasions.

[0098] The method 600 may be variously embodied, extended, or adapted, as described in the following paragraphs and elsewhere in this description.

[0099] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media storing instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of the method 500 or 600. In the context of method 500, this non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 806 of a wireless device 802 that is a UE, as described herein) . In the context of method 600, this non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a network device (such as a memory 824 of a network device 820, as described herein) .

[0100] Embodiments contemplated herein include an apparatus having logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 500 or 600. In the context of method 500, this apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 802 that is a UE) . In the context of method 600, this apparatus may be, for example, an apparatus of a network device (such as a network device 820, as described herein) .

[0101] Embodiments contemplated herein include an apparatus having one or more processors and one or more computer-readable media, using or storing instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of the method 500 or 600. In the context of method 500, this apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 802 that is a UE, as described herein) . In the context of the method 600, this apparatus may be, for example, an apparatus of a network device (such as a network device 820, as described herein) .

[0102] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 500, or 600.

[0103] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product having instructions, wherein execution of the program by a processor causes the processor to carry out one or more elements of the method 500 or 600. In the context of method 500, the processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 804 of a wireless device 802 that is a UE, as described herein) , and the instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the UE (such as a memory 806 of a wireless device 802 that is a UE, as described herein) . In the context of method 600, the processor may be a processor of a network device (such as a processor (s) 822 of a network device 820, as described herein) , and the instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the network device (such as a memory 824 of a network device 820, as described herein) .

[0104] FIG. 7 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to embodiments described herein. The following description is provided for an example wireless communication system 700 that operates in conjunction with the LTE system standards or specifications and / or 5G or NR system standards or specifications, as provided by 3GPP technical specifications.

[0105] As shown, the wireless communication system 700 includes UE 702 and UE 704 (although any number of UEs may be used) . In this example, the UE 702 and the UE 704 are illustrated as smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more cellular networks) but may also comprise any mobile or non-mobile computing device configured for wireless communication.

[0106] The UE 702 and UE 704 may be configured to communicatively couple with a RAN 706. In embodiments, the RAN 706 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 702 and UE 704 utilize connections (or channels) (shown as connection 708 and connection 710, respectively) with the RAN 706, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 706 can include one or more network devices, such as base station 712 and base station 714, that enable the connection 708 and connection 710.

[0107] In this example, the connection 708 and connection 710 are air interfaces to enable such communicative coupling and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 706, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0108] In some embodiments, the UE 702 and UE 704 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 716. The UE 704 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 718) via connection 720. By way of example, the connection 720 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 718 may comprise a router. In this example, the AP 718 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 724.

[0109] In embodiments, the UE 702 and UE 704 can be configured to communicate using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 712 and / or the base station 714 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink communications) , although the scope of the embodiments is not limited in this respect. The OFDM signals can comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0110] In some embodiments, all or parts of the base station 712 or base station 714 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network. In addition, or in other embodiments, the base station 712 or base station 714 may be configured to communicate with one another via interface 722. In embodiments where the wireless communication system 700 is an LTE system (e.g., when the CN 724 is an EPC) , the interface 722 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more network devices of a RAN (e.g., two or more eNBs and the like) that connect to an EPC, and / or between two eNBs connecting to the EPC. In embodiments where the wireless communication system 700 is an NR system (e.g., when CN 724 is a 5GC) , the interface 722 may be an Xn interface. The Xn interface is defined between two or more network devices of a RAN (e.g., two or more gNBs and the like) that connect to the 5GC, between a base station 712 (e.g., a gNB) connecting to the 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to the 5GC (e.g., CN 724) .

[0111] The RAN 706 is shown to be communicatively coupled to the CN 724. The CN 724 may comprise one or more network elements 726, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UE 702 and UE 704) who are connected to the CN 724 via the RAN 706. The components of the CN 724 may be implemented in one physical device or separate physical devices including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0112] In embodiments, the CN 724 may be an EPC, and the RAN 706 may be connected with the CN 724 via an S1 interface 728. In embodiments, the S1 interface 728 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the base station 712 or base station 714 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 712 or base station 714 and mobility management entities (MMEs) .

[0113] In embodiments, the CN 724 may be a 5GC, and the RAN 706 may be connected with the CN 724 via an NG interface 728. In embodiments, the NG interface 728 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 712 or base station 714 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 712 or base station 714 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0114] Generally, an application server 730 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 724 (e.g., packet switched data services) . The application server 730 can also be configured to support one or more communication services (e.g., VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 702 and UE 704 via the CN 724. The application server 730 may communicate with the CN 724 through an IP communications interface 732.

[0115] FIG. 8 illustrates an example system 800 for performing signaling 838 between a wireless device 802 and a network device 820, according to embodiments described herein. The system 800 may be a portion of a wireless communication system as herein described. The wireless device 802 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device  820 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) or a radio head of a wireless communication system.

[0116] The wireless device 802 may include one or more processor (s) 804. The processor (s) 804 may execute instructions such that various operations of the wireless device 802 are performed, as described herein. The processor (s) 804 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0117] The wireless device 802 may include a memory 806. The memory 806 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 808 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 804) . The instructions 808 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 806 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 804.

[0118] The wireless device 802 may include one or more transceiver (s) 810 (also collectively referred to as a transceiver 810) that may include radio frequency (RF) transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 812 of the wireless device 802 to facilitate signaling (e.g., the signaling 838) to and / or from the wireless device 802 with other devices (e.g., the network device 820) according to corresponding RATs. The wireless device 802 may also include a LP-WUR 818 that enables the wireless device 802 to detect and / or measure, using the antenna (s) 812, a LP-WUS received from one or more other devices. The LP-WUR 818 may be an example of a LP-WUR described herein, for example LP-WUR 114.

[0119] The wireless device 802 may include one or more antenna (s) 812 (e.g., one, two, four, eight, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 812, the wireless device 802 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 812 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, multiple input multiple output (MIMO) behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the wireless device 802 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the wireless device 802 that multiplexes the data streams  across the antenna (s) 812 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Some embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single receiver) and / or multi-user MIMO (MU-MIMO) methods (where individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0120] In some embodiments having multiple antennas, the wireless device 802 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 812 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 812 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0121] The wireless device 802 may include one or more interface (s) 814. The interface (s) 814 may be used to provide input to or output from the wireless device 802. For example, a wireless device 802 that is a UE may include interface (s) 814 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like in order to allow for input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 810 / antenna (s) 812 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0122] The wireless device 802 may include LP-WUR reference signal manager 816. The LP-WUR reference signal manager 816 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the LP-WUR reference signal manager 816 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 808 stored in the memory 806 and executed by the processor (s) 804. In some examples, the LP-WUR reference signal manager 816 may be integrated within the processor (s) 804 and / or the transceiver (s) 810. For example, the LP-WUR reference signal manager 816 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 804 or the transceiver (s) 810.

[0123] The LP-WUR reference signal manager 816 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGs. 1-8, from a wireless device or UE perspective.  The LP-WUR reference signal manager 816 may be configured, for example, to receive first configuration signaling identifying a first set of occasions for the UE to use to receive an SSB that includes an SSS; receive second configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive an LP-SS; select one or both of a first occasion of the first set of occasions to receive the SSS or a second occasion of the second set of occasions to receive the LP-SS; receive, using an LP-WUR of the UE, one or both of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion according to the selection; receive, using the LP-WUR, an LP-WUS according to a synchronization timing associated with the one or both of the SSS or the LP-SS.

[0124] The network device 820 may include one or more processor (s) 822. The processor (s) 822 may execute instructions such that various operations of the network device 820 are performed, as described herein. The processor (s) 822 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0125] The network device 820 may include a memory 824. The memory 824 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 826 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 822) . The instructions 826 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 824 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 822.

[0126] The network device 820 may include one or more transceiver (s) 828 (also collectively referred to as a transceiver 828) that may include RF transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 830 of the network device 820 to facilitate signaling (e.g., the signaling 838) to and / or from the network device 820 with other devices (e.g., the wireless device 802) according to corresponding RATs.

[0127] The network device 820 may include one or more antenna (s) 830 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 830, the network device 820 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0128] The network device 820 may include one or more interface (s) 832. The interface (s) 832 may be used to provide input to or output from the network device 820. For example, a network device 820 of a RAN (e.g., a base station, a radio head, etc. ) may include interface (s) 832 made up  of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 828 / antenna (s) 830 already described) that enables the network device 820 to communicate with other equipment in a network, and / or that enables the network device 820 to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the network device 820 or other equipment operably connected thereto.

[0129] The network device 820 may include at least one LP-WUR reference signal manager 834. The LP-WUR reference signal manager 834 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the LP-WUR reference signal manager 834 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 826 stored in the memory 824 and executed by the processor (s) 822. In some examples, the LP-WUR reference signal manager 834 may be integrated within the processor (s) 822 and / or the transceiver (s) 828. For example, the LP-WUR reference signal manager 834 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 822 or the transceiver (s) 828.

[0130] The LP-WUR reference signal manager 834 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGs. 1-8, from a network device perspective. The LP-WUR reference signal manager 834 may be configured, for example, to receive, from a UE, capability signaling indicating that the UE is capable of receiving a synchronization signal using a LP-WUR of the UE; transmit, to the UE in response to the capability signaling, first configuration signaling identifying a first set of occasions for the UE to use to receive an SSB that includes an SSS; transmit, to the UE in response to the capability signaling, second configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive an LP-SS; transmitting the SSS during the first set of occasions; transmit the LP-SS during the second set of occasions; receiving, from the UE, a measurement report that is based at least in part on one or more of the SSS transmitted during the first set of occasions or the LP-SS transmitted during the second set of occasions.

[0131] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, and / or methods as set forth herein. For example, a baseband processor (or processor) as described herein in connection with one or more of the preceding figures may be configured to  operate in accordance with one or more of the examples set forth herein. For another example, circuitry associated with a UE, network device, network element, etc. as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein.

[0132] Any of the above described embodiments may be combined with any other embodiment (or combination of embodiments) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form described. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0133] Embodiments and implementations of the systems and methods described herein may include various operations, which may be embodied in machine-executable instructions to be executed by a computer system. A computer system may include one or more general-purpose or special-purpose computers (or other electronic devices) . The computer system may include hardware components that include specific logic for performing the operations or may include a combination of hardware, software, and / or firmware.

[0134] The systems described herein pertain to specific embodiments but are provided as examples. These embodiments can be combined into single systems, partially combined into other systems, split into multiple systems or divided or combined in other ways. In addition, it is contemplated that parameters, attributes, aspects, etc. of one embodiment can be used in another embodiment. The parameters, attributes, aspects, etc. are merely described in one or more embodiments for clarity, and it is recognized that the parameters, attributes, aspects, etc. can be combined with or substituted for parameters, attributes, aspects, etc. of another embodiment unless specifically disclaimed herein.

[0135] Although the foregoing has been described in some detail for purposes of clarity, it will be apparent that changes and modifications may be made without departing from the principles thereof. It should be noted that there are many alternative ways of implementing both the processes and apparatuses described herein. Accordingly, the present embodiments are to be considered illustrative and not restrictive, and the description is not to be limited to the details given herein but may be modified within the scope and equivalents of the appended claims.

Claims

1.A baseband processor comprising a memory and configured to:receive first configuration signaling identifying a first set of occasions for a user equipment (UE) to use to receive a synchronization signal block (SSB) that includes a secondary synchronization signal (SSS) ;receive second configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive a low power synchronization signal (LP-SS) ;select one or both of a first occasion of the first set of occasions to receive the SSS or a second occasion of the second set of occasions to receive the LP-SS;receive, via a low power wake-up receiver (LP-WUR) of the UE, one or both of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion, according to the selection; andreceive, via the LP-WUR, a low power wakeup signal (LP-WUS) according to a synchronization timing associated with the one or both of the SSS or the LP-SS.2.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:transmit capability signaling indicating that the UE is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR.3.The baseband processor of claim 2, wherein the baseband processor is further configured to:receive, in response to the transmitted capability signaling, an indication that the UE is to receive the SSS during one or more of the first set of occasions and the LP-SS during one or more of the second set of occasions.4.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:transmit, to a network device at a first time of a first time duration, an indication that the UE is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR during the first time duration, the one or both of the SSS or the LP-SS received responsive to the transmitted indication that the UE is capable; andtransmit, to the network device at a second time of a second time duration, an indication that the UE is incapable of receiving the synchronization signal using the LP-WUR during the second time duration.5.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:transmit capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is one of an orthogonal frequency domain multiplex (OFDM) -based LP-WUR or an on-off keying (OOK) -based LP-WUR; andreceive, in response to the transmitted capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is the OFDM-based LP-WUR, an indication that the UE is to receive the SSS using the LP-WUR.6.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:transmit capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is one of an orthogonal frequency domain multiplex (OFDM) -based LP-WUR or an on-off keying (OOK) -based LP-WUR; andreceive, in response to the transmitted capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is the OOK-based LP-WUR, an indication that the UE is to receive the LP-SS using the LP-WUR.7.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:determine which of the first occasion for the SSS or the second occasion for the LP-SS is closer in time to the LP-WUS; andreceive the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion, the LP-WUS received according to the synchronization timing for the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion.8.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:determine which of the first occasion for the SSS or the second occasion for the LP-SS is closer in time and frequency to the LP-WUS; andreceive the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion, the LP-WUS received according to the synchronization timing for the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion.9.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:receive a control message indicating a pattern of occasions of the first set of occasions and the second set of occasions, the UE receiving one or more SSSs and one or more LP-SSs during occasions indicated by the pattern of occasions.10.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:receiving first configuration signaling identifying a first set of occasions for the UE to use to receive an SSB that includes a secondary synchronization signal (SSS) ;receiving second configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive a low power synchronization signal (LP-SS) ;selecting one or both of a first occasion of the first set of occasions to receive the SSS or a second occasion of the second set of occasions to receive the LP-SS;receiving, using a low power wake-up receiver (LP-WUR) of the UE, one or both of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion according to the selection; andreceiving, using the LP-WUR, a low power wake-up signal (LP-WUS) according to a synchronization timing associated with the one or both of the SSS or the LP-SS.11.The method of claim 10, further comprising:transmitting capability signaling indicating that the UE is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR.12.The method of claim 11, further comprising:receiving, in response to the transmitted capability signaling, an indication that the UE is to receive the SSS during one or more of the first set of occasions and the LP-SS during one or more of the second set of occasions.13.The method of claim 10, further comprising:transmitting, to a network device at a first time of a first time duration, an indication that the UE is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR during the first time duration, the one or both of the SSS or the LP-SS received responsive to the transmitted indication that the UE is capable; andtransmitting, to the network device at a second time of a second time duration, an indication that the UE is incapable of receiving the synchronization signal using the LP-WUR during the second time duration.14.The method of claim 10, further comprising:transmitting capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is one of an orthogonal frequency domain multiplex (OFDM) -based LP-WUR or an on-off keying (OOK) -based LP-WUR; andreceiving, in response to the transmitted capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is the OFDM-based LP-WUR, an indication that the UE is to receive the SSS using the LP-WUR.15.The method of claim 10, further comprising:transmitting capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is one of an orthogonal frequency domain multiplex (OFDM) -based LP-WUR or an on-off keying (OOK) -based LP-WUR; andreceiving, in response to the transmitted capability signaling indicating that the LP-WUR of the UE is the OOK-based LP-WUR, an indication that the UE is to receive the LP-SS using the LP-WUR.16.The method of claim 10, further comprising:determining which of the first occasion for the SSS or the second occasion for the LP-SS is closer in time to the LP-WUS; andreceiving the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion, the LP-WUS received according to the synchronization timing for the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion.17.The method of claim 10, further comprising:determining which of the first occasion for the SSS or the second occasion for the LP-SS is closer in time and frequency to the LP-WUS; andreceiving the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion, the LP-WUS received according to the synchronization timing for the determined one of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion.18.The method of claim 10, further comprising:receiving a control message indicating a pattern of occasions of the first set of occasions and the second set of occasions, the UE receiving one or more SSSs and one or more LP-SSs during occasions indicated by the pattern of occasions.19.A user equipment (UE) , comprising:a main receiver;a low power wake-up receiver (LP-WUR) ; anda baseband processor coupled with the main receiver and the LP-WUR, and configured to cause the UE to:receive first configuration signaling identifying a first set of occasions for the UE to use to receive a synchronization signal block (SSB) that includes a secondary synchronization signal (SSS) ;receive second configuration signaling identifying a second set of occasions for the UE to use to receive a low power synchronization signal (LP-SS) ;select one or both of a first occasion of the first set of occasions to receive the SSS or a second occasion of the second set of occasions to receive the LP-SS;receive, via the LP-WUR, one or both of the SSS during the first occasion or the LP-SS during the second occasion according to the selection; andreceive, using via the LP-WUR, a low power wakeup signal (LP-WUS) according to a synchronization timing associated with the one or both of the SSS or the LP-SS.20.The UE of claim 19, wherein the baseband processor is further configured to cause the UE to:transmit capability signaling indicating that the UE is capable of receiving a synchronization signal using the LP-WUR.

Citation Information

Patent Citations

  • Synchronization of communication nodes

    CN118525565A

  • Cell reselection evaluation based on a low-reception-power signal

    US20240276335A1

  • Wakeup signal synchronization

    WO2024063686A1