Low power wake-up receiver synchronization and measurement design

The LP-WUR optimizes power consumption by selectively activating the main receiver based on defined measurement states and thresholds, addressing inefficiencies in existing wireless communication systems.

WO2026073459A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09APPLE INC +1
View PDF 4 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 inefficiencies in power consumption due to frequent activation and deactivation of main receivers for radio resource management measurements, leading to unnecessary energy expenditure.

Method used

Implementing a low power wake-up receiver (LP-WUR) that operates at a lower power level than the main receiver, allowing it to monitor for synchronization signals and wake up the main receiver only when necessary, with defined measurement states and thresholds for transitioning between different power modes.

Benefits of technology

Reduces power consumption by limiting unnecessary measurements and activating the main receiver only when needed, thereby optimizing energy usage and maintaining effective radio resource management.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123263_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123263_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A user equipment (UE), baseband processor, and network device are described. The UE (e.g., or the baseband processor) can identify a first measurement state associated with a first set of values for a periodicity, repetition quantity, and quantity of samples for low power synchronization signal (LP-SS) measurements. The UE may receive, according to the measurement configuration, a LP-SS using a low power wake-up receiver (LP-WUR) to obtain a measurement value. The measurement value may be compared to a threshold condition associated with transitioning the first measurement state to a second measurement state. The second measurement state is associated with a second set of values for at least one of the periodicity, repetition quantity, or quantity of samples. The UE may then transition to the second measurement state based on the measurement value satisfying a threshold condition.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LOW POWER WAKE-UP RECEIVER SYNCHRONIZATION AND MEASUREMENT DESIGNTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including systems, apparatuses, and methods for low power wake-up receiver (LP-WUR) synchronization and measurement design.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 receiver (LP-WUR) receiver architecture, according to one or more aspects described herein.

[0010] FIG. 2B shows an example LP-WUR 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 method of wireless communication at a user equipment (UE) , according to one or more aspects described herein.

[0013] FIG. 5 shows an example method of wireless communication at a network device, according to one or more aspects described herein.

[0014] FIG. 6 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to one or more aspects described herein.

[0015] FIG. 7 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

[0016] 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.

[0017] In order to save power, a UE may desire to power down (e.g., enter a low power state) 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 receivers (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 wake-up signal (LP-WUS) . Although the description herein contemplates a LP-WUR that is physically or structurally separate from a main receiver, or that includes at least some structure that is separate from the structure of a main receiver, the description herein also contemplates a radio that can be logically or functionally operated as a main receiver or, alternatively, as a LP-WUR.

[0018] As a UE moves about in the coverage area of a network device that serves the UE (aserving cell) , the UE needs to perform measurements for purposes of radio resource management (RRM) . Such measurements may include measuring reference signals transmitted both by the serving cell in which the UE is located, as well as measuring reference signals from neighboring  serving cells (e.g., serving cells provided by nearby network devices) . Reference signals may be provided in the frequency resources used by the UE to monitor for LP-WUS using the LP-WUR. The UE may measure these reference signals (low power synchronization signals (LP-SS) ) using the LP-WUR to determine certain signal strength or power metrics, such as a reference signal received power (RSRP) measurement, a reference signal received quality (RSRQ) measurement, a received signal strength indicator (RSSI) measurement, a signal-to-noise ratio (SNR) measurement, or a signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) . Similarly, the UE may use its main receiver to determine such signal strength or power metrics based on synchronization signal blocks (SSBs) transmitted by the network from serving cells and neighboring cells. The information obtained from the measurements using the LP-WUR and the main receiver may be used to support different measurement states as the UE moves within a coverage area.

[0019] Such measurements by both the LP-WUR and main receiver may consume more energy than necessary. As such, it may be desirable to limit measurements of the LP-WUR and / or main receiver to the situations where such measurements are most needed. For example, a UE that is very near the base station that is serving the UE may be well within the serving cell and relatively far from any neighboring cells. As such, the UE may not measure neighbor cells, and use the LP-WUR of the UE to perform RRM measurements (e.g., with a relatively low periodicity) . In such case, the main receiver may be off and turned on infrequently (e.g., turned on to monitor for paging) .

[0020] As further described herein a UE may operate in a first measurement state associated with a first set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for the LP-SS measurement. The UE may receive and measure reference signals (LP-SS) using the LP-WUR according to this measurement state to obtain a measurement value via the LP-WUR. The UE may compare the measurement value to a threshold condition associated with a transition of the first measurement state to a second measurement state. The second measurement state is associated with a second set of values for one or more of the periodicity, the repetition quantity, or the quantity of samples for the LP-SS measurements. If the measurement value satisfies the threshold condition, the UE may transition to the second measurement state.

[0021] 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 low power wake-up receiver synchronization and measurement design, as further described herein.

[0022] 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) .

[0023] 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.

[0024] 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.

[0025] 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.

[0026] 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. The LP-WUR 114 may be on-off keying (OOK) based, or OFDM based.

[0027] 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.

[0028] The main receiver 112 may measure on or more reference signals, for example all or a portion of a synchronization signal block 118 (SSB) , including one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a physical broadcast channel (PBCH) demodulation reference signal (DMRS) . The main receiver 112 may (which may also be a LP-SS or LP-WUS in some examples) .

[0029] The LP-WUR 114 may measure on or more reference signals, for example a 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 a LP-SS or LP-WUS 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.

[0030] As further described herein, 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, for example according to a measurement configuration signaling 116. 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.

[0031] 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.

[0032] As further described herein, a UE 102 can identify a first measurement state for the UE 102 to use to measure a LP-SS (e.g., LP-SS 120) The first measurement state may be associated with a first set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for the  LP-SS measurements. The UE 102 may measure the LP-SS to obtain a measurement value and compare the measurement value against a threshold condition (e.g., a threshold for transitioning between measurement states) . If the threshold condition is satisfied, the UE 102 may transition to a second measurement state.

[0033] FIG. 2 shows an example LP-WUR architecture 200, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, LP-WUR architecture 200 supports one or more aspects of low power wake-up receiver synchronization and measurement design, as further described herein.

[0034] The LP-WUR 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 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 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 704.

[0035] 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.

[0036] FIG. 2B shows an example LP-WUR architecture 201, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, the LP-WUR 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 architecture 201.

[0037] The LP-WUR 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 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 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.

[0038] An RF OFDMA-based signal and / or channel may be received via the LP-WUR 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 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.

[0039] 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 low power wake-up receiver synchronization and measurement design, as further described herein.

[0040] The coverage area of a network device 104 may include multiple different configuration areas, each configuration area associated with a different configuration states 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.

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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.

[0045] 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.

[0046] 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) .

[0047] 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.

[0048] 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.

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] As further described herein, a UE 102 may perform measurements according to one of a number of different configuration states (e.g., 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) . These measurement configuration states may each be associated with a set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for the LP-SS measurements. The measurement interval may be a periodicity of the LP-SS, defined in millisecond and / or as a function of a number of slots. In some cases, a large periodicity can deteriorate time / frequency tracking, and hence detection performance. The repetition quantity (e.g., a LP-SS duration and / or repetition number) may indicate a LP-SS repetition in time domain within a slot or across consecutive slots. In some cases, increasing repetition improves detection performance. The quantity of samples for the LP-SS measurements (e.g., an occasion number or quantity, or number or quantity of samples) may include one or more of a number of measurement instances performed by the UE 10 to perform layer 1 (L1) filtering. The result may be delivered to the UE 102 layer 3 (L3) processing for serving cell and mobility evaluations. In some cases, this may improve performance by reducing the number of measurements performed by UE (i.e., latency) ,

[0054] In some examples, a first measurement state (e.g., 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) may be different than a second measurement state (e.g., a different 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) .

[0055] The thresholds between different configuration states include the first threshold 312, the second threshold 314, the third threshold 316, and the fourth threshold 318. In some examples, the threshold between measurement states may be different for entry and exit. That is, the first threshold 312 between the first state 302 and the second state 304 may have a first value for a transition between the first state 302 to the second state 304, but a second (different) value for a transition between the second state 304 to the first state 302.

[0056] Also, certain thresholds are described above, thresholds may include, additionally or alternatively, one or more of a threshold for neighbor cell measurement triggering, a threshold for main receiver offload to a LP-WUR, a threshold for LP-WUS monitoring, a serving cell and / or neighbor cell measurement relaxation, and / or a threshold for not-at-cell-edge operation.

[0057] Additionally, or alternatively, one or more of these thresholds may be based on a LP-WUR type (e.g., envelope detection vs OFDM operation) , a LP-SS periodicity (e.g., 320 ms, 640 ms, and so on) , resources for LP-SS (e.g., 3 OFDM symbols, 7 OFDM symbols, and so on) , a target SNR (asame SNR value for envelop detection LP-WUR and OFDM-based LP-WUR, vs different SNR values, and so on) , or synchronization assistance from the main receiver to the LP-WUR) .

[0058] Additionally, or alternatively, different measure cases described herein may result in different delays (latency) based on a number of measurement samples. Some may be associated with a relatively higher delay for LP-WUS occasion configuration, and some may be associated with a relatively lower delay for LP-WUS occasion configuration.

[0059] FIG. 4 shows an example method 400 of wireless communication by a UE, according to one or more aspects described herein. In some cases, the UE may be the wireless device 702 or UE 102. In some cases, the method 400 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 400. As the baseband processor performs the operations of the method 400, the baseband processor may also cause other components of the UE to perform, or discontinue, various operations.

[0060] At 402, the method 400 includes identifying a first measurement state for LP-SSs. In some embodiments, the method 400 includes identifying a first measurement state associated with a first set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for LP-SS measurements.

[0061] At 404, the method 400 includes obtaining a measurement value based on a LP-SS. In some embodiments, the method 400 includes obtaining a measurement value, via a LP-WUR, based on a LP-SS received according to the first measurement state.

[0062] At 406, the method 400 includes comparing the measurements to threshold condition for measurement state transitions. In some embodiments, the method 400 includes comparing the measurement value to a threshold condition associated with a transition of the first measurement state to a second measurement state, the second measurement state associated with a second set of  values for one or more of a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for the LP-SS measurements.

[0063] At 408, the method 400 includes transitioning to the second measurement state. In some embodiments, the method 400 includes transitioning to the second measurement state based at least in part on the measurement value satisfying the threshold condition.

[0064] In some embodiments, the transition to the second measurement state initiates measurements for one or more neighbor cells. In some embodiments, the method further includes ceasing measurement of the LP-SS via a main receiver, wherein the transition to the second measurement state initiates measurement of the LP-SS via the LP-WUR. In some embodiments, the method further includes monitoring for a low power wake-up signal (LP-WUS) via the LP-WUR based on the transition to the second measurement state. In some embodiments, the transition to the second measurement state is associated with a longer periodicity. In some embodiments, the transition to the second measurement state is associated with operation according to a not-at-cell-edge condition. In some embodiments, the first set of values for the periodicity indicates a quantity of slots; the first set of values for the repetition quantity indicates a quantity of instances of the LP-SS transmitted within a single slot or across multiple consecutive slots; and the first set of values for the quantity of samples indicates a quantity of measurement instances performed by the UE for L1 filtering.

[0065] The method 400 may be variously embodied, extended, or adapted, as described in the following paragraphs and elsewhere in this description.

[0066] FIG. 5 shows an example method 500 of wireless communication by a network device, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, method 500 supports one or more aspects of low power wake-up receiver synchronization and measurement design, as further described herein. In some cases, the network device may be the network device 104, network device 720, or one of the other network devices described herein. The method 500 may be performed using a processor, a transceiver, or other components of the network device.

[0067] At 502, the method 500 includes transmitting configuration signaling for a first measurement state and a second measurement state. In some embodiments, the method 500 includes transmitting, to a UE, configuration signaling for the UE to use to measure a LP-SS in a first measurement state and a second measurement state, the first measurement state associated  with a first set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for LP-SS measurements, and the second measurement state associated with a second set of values for one or more of a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for LP-SS measurements.

[0068] At 504, the method 500 includes transmitting LP-SSs. In some embodiments, the method 500 includes transmitting LP-SSs according to the transmitted configuration.

[0069] At 506, the method 500 includes receiving a measurement report in response to the LP-SSs. In some embodiments, the method 500 includes receiving, from the UE responsive to the configuration signaling, one or more measurement reports based at least in part on the transmitted LP-SSs.

[0070] In some embodiments, the first set of values for the periodicity indicates a quantity of slots. In some embodiments, the first set of values for the repetition quantity indicates a quantity of instances of the LP-SS transmitted within a single slot or across multiple consecutive slots. In some embodiments, the first set of values for the quantity of samples indicates a quantity of measurement instances performed by the UE for L1 filtering. In some embodiments, the one or more measurement reports include layer 1 measurement reports.

[0071] The method 500 may be variously embodied, extended, or adapted, as described in the following paragraphs and elsewhere in this description.

[0072] 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 400 or 500. In the context of method 400, this non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 706 of a wireless device 702 that is a UE, as described herein) . In the context of method 500, this non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a network device (such as a memory 724 of a network device 720, as described herein) .

[0073] Embodiments contemplated herein include an apparatus having logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 400 or 500. In the context of method 400, this apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 702 that is a  UE) . In the context of method 500, this apparatus may be, for example, an apparatus of a network device (such as a network device 720, as described herein) .

[0074] 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 400 or 500. In the context of method 400, this apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 702 that is a UE, as described herein) . In the context of the method 500, this apparatus may be, for example, an apparatus of a network device (such as a network device 720, as described herein) .

[0075] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 400, or 500.

[0076] 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 400 or 500. In the context of method 400, the processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 704 of a wireless device 702 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 706 of a wireless device 702 that is a UE, as described herein) . In the context of method 500, the processor may be a processor of a network device (such as a processor (s) 722 of a network device 720, 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 724 of a network device 720, as described herein) .

[0077] FIG. 6 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 600 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.

[0078] As shown, the wireless communication system 600 includes UE 602 and UE 604 (although any number of UEs may be used) . In this example, the UE 602 and the UE 604 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.

[0079] The UE 602 and UE 604 may be configured to communicatively couple with a RAN 606. In embodiments, the RAN 606 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 602 and UE 604 utilize connections (or channels) (shown as connection 608 and connection 610, respectively) with the RAN 606, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 606 can include one or more network devices, such as base station 612 and base station 614, that enable the connection 608 and connection 610.

[0080] In this example, the connection 608 and connection 610 are air interfaces to enable such communicative coupling and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 606, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0081] In some embodiments, the UE 602 and UE 604 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 616. The UE 604 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 618) via connection 620. By way of example, the connection 620 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 618 may comprise a router. In this example, the AP 618 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 624.

[0082] In embodiments, the UE 602 and UE 604 can be configured to communicate using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 612 and / or the base station 614 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.

[0083] In some embodiments, all or parts of the base station 612 or base station 614 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 612 or base station 614 may be configured to communicate with one another via interface 622. In embodiments where the wireless  communication system 600 is an LTE system (e.g., when the CN 624 is an EPC) , the interface 622 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 600 is an NR system (e.g., when CN 624 is a 5GC) , the interface 622 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 612 (e.g., a gNB) connecting to the 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to the 5GC (e.g., CN 624) .

[0084] The RAN 606 is shown to be communicatively coupled to the CN 624. The CN 624 may comprise one or more network elements 626, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UE 602 and UE 604) who are connected to the CN 624 via the RAN 606. The components of the CN 624 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) .

[0085] In embodiments, the CN 624 may be an EPC, and the RAN 606 may be connected with the CN 624 via an S1 interface 628. In embodiments, the S1 interface 628 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the base station 612 or base station 614 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 612 or base station 614 and mobility management entities (MMEs) .

[0086] In embodiments, the CN 624 may be a 5GC, and the RAN 606 may be connected with the CN 624 via an NG interface 628. In embodiments, the NG interface 628 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 612 or base station 614 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 612 or base station 614 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0087] Generally, an application server 630 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 624 (e.g., packet switched data services) . The application server 630 can also be configured to support one or more communication services (e.g.,  VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 602 and UE 604 via the CN 624. The application server 630 may communicate with the CN 624 through an IP communications interface 632.

[0088] FIG. 7 illustrates an example system 700 for performing signaling 738 between a wireless device 702 and a network device 720, according to embodiments described herein. The system 700 may be a portion of a wireless communication system as herein described. The wireless device 702 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device 720 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) or a radio head of a wireless communication system.

[0089] The wireless device 702 may include one or more processor (s) 704. The processor (s) 704 may execute instructions such that various operations of the wireless device 702 are performed, as described herein. The processor (s) 704 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.

[0090] The wireless device 702 may include a memory 706. The memory 706 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 708 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 704) . The instructions 708 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 706 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 704.

[0091] The wireless device 702 may include one or more transceiver (s) 710 (also collectively referred to as a transceiver 710) that may include radio frequency (RF) transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 712 of the wireless device 702 to facilitate signaling (e.g., the signaling 738) to and / or from the wireless device 702 with other devices (e.g., the network device 720) according to corresponding RATs. The wireless device 702 may also include a LP-WUR 718 that enables the wireless device 702 to detect and / or measure, using the antenna (s) 712, a LP-WUS received from one or more other devices. The LP-WUR 718 may be an example of a LP-WUR described herein, for example LP-WUR 114.

[0092] The wireless device 702 may include one or more antenna (s) 712 (e.g., one, two, four, eight, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 712, the wireless device 702 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 712 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 702 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the wireless device 702 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 712 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) .

[0093] In some embodiments having multiple antennas, the wireless device 702 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 712 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 712 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0094] The wireless device 702 may include one or more interface (s) 714. The interface (s) 714 may be used to provide input to or output from the wireless device 702. For example, a wireless device 702 that is a UE may include interface (s) 714 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) 710 / antenna (s) 712 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0095] The wireless device 702 may include measurement state manager 716. The measurement state manager 716 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the measurement state manager 716 may be implemented as a processor,  circuit, and / or instructions 708 stored in the memory 706 and executed by the processor (s) 704. In some examples, the measurement state manager 716 may be integrated within the processor (s) 704 and / or the transceiver (s) 710. For example, the measurement state manager 716 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) 704 or the transceiver (s) 710.

[0096] The measurement state manager 716 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGs. 1-7, from a wireless device or UE perspective. The measurement state manager 716 may be configured, for example, to identify a first measurement state for the UE to use to measure a LP-SS, the first measurement state associated with a first set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for the LP-SS measurements; receive, according to the measurement configuration, a LP-SS using a LP-WUR of the UE to obtain a measurement value; compare the measurement value to a threshold condition associated with a transition of the first measurement state to a second measurement state, the second measurement state associated with a second set of values for one or more of a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for the LP-SS measurements; and transition to the second measurement state based at least in part on the measurement value satisfying the threshold condition.

[0097] The network device 720 may include one or more processor (s) 722. The processor (s) 722 may execute instructions such that various operations of the network device 720 is performed, as described herein. The processor (s) 722 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.

[0098] The network device 720 may include a memory 724. The memory 724 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 726 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 722) . The instructions 726 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 724 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 722.

[0099] The network device 720 may include one or more transceiver (s) 728 (also collectively referred to as a transceiver 728) that may include RF transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 730 of the network device 720 to facilitate signaling (e.g., the signaling 738) to and / or from the network device 720 with other devices (e.g., the wireless device 702) according to corresponding RATs.

[0100] The network device 720 may include one or more antenna (s) 730 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 730, the network device 720 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0101] The network device 720 may include one or more interface (s) 732. The interface (s) 732 may be used to provide input to or output from the network device 720. For example, a network device 720 of a RAN (e.g., a base station, a radio head, etc. ) may include interface (s) 732 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 728 / antenna (s) 730 already described) that enables the network device 720 to communicate with other equipment in a network, and / or that enables the network device 720 to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the network device 720 or other equipment operably connected thereto.

[0102] The network device 720 may include at least one measurement state manager 734. The measurement state manager 734 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the measurement state manager 734 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 726 stored in the memory 724 and executed by the processor (s) 722. In some examples, the measurement state manager 734 may be integrated within the processor (s) 722 and / or the transceiver (s) 728. For example, the measurement state manager 734 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) 722 or the transceiver (s) 728.

[0103] The measurement state manager 734 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGs. 1-7, from a network device perspective. The measurement state manager 734 may be configured, for example, to transmit, to a UE, configuration signaling for the UE to use to measure a LP-SS in a first measurement state and a second measurement state, the first measurement state associated with a first set of values for a  periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for LP-SS measurements, and the second measurement state associated with a second set of values for one or more of a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for LP-SS measurements; and transmit LP-SSs according to the transmitted configuration; and receive, from the UE responsive to the configuration signaling, one or more measurement reports based at least in part on the transmitted LP-SSs.

[0104] 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.

[0105] 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.

[0106] 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.

[0107] 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.

[0108] 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:identify a first measurement state associated with a first set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for low power synchronization signal (LP-SS) measurements;obtain a measurement value, via a low power wake-up receiver (LP-WUR) , based on a LP-SS received according to the first measurement state;compare the measurement value to a threshold condition associated with a transition of the first measurement state to a second measurement state, the second measurement state associated with a second set of values for one or more of the periodicity, the repetition quantity, or the quantity of samples for the LP-SS measurements; andtransition to the second measurement state based at least in part on the measurement value satisfying the threshold condition.2.The baseband processor of claim 1, wherein:the transition to the second measurement state initiates measurements for one or more neighbor cells.3.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:ceases measurement of the LP-SS via a main radio, and wherein the transition to the second measurement state initiates measurement of the LP-SS via the LP-WUR.4.The baseband processor of claim 1, wherein the baseband processor is further configured to:monitor for a low power wake-up signal (LP-WUS) via the LP-WUR based on the transition to the second measurement state.5.The baseband processor of claim 1, wherein:the transition to the second measurement state is associated with a longer periodicity.6.The baseband processor of claim 1, wherein:the transition to the second measurement state is associated with operation according to a not-at-cell-edge condition.7.The baseband processor of claim 1, wherein:the first set of values for the periodicity indicates a quantity of slots;the first set of values for the repetition quantity indicates a quantity of instances of the LP-SS transmitted within a single slot or across multiple consecutive slots; andthe first set of values for the quantity of samples indicates a quantity of measurement instances performed by the baseband processor for layer 1 (L1) filtering.8.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:identifying a first measurement state associated with a first set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for low power synchronization signal (LP-SS) measurements;obtaining a measurement value, via a low power wake-up receiver (LP-WUR) , based on a LP-SS received according to the first measurement state;comparing the measurement value to a threshold condition associated with a transition of the first measurement state to a second measurement state, the second measurement state associated with a second set of values for one or more of the periodicity, the repetition quantity, or the quantity of samples for the LP-SS measurements; andtransitioning to the second measurement state based at least in part on the measurement value satisfying the threshold condition.9.The method of claim 8, wherein:the transition to the second measurement state initiates measurements for one or more neighbor cells.10.The method of claim 8, further comprising:ceasing measurement of the LP-SS via a main receiver, wherein the transition to the second measurement state initiates measurement of the LP-SS via the LP-WUR.11.The method of claim 8, further comprising:monitoring for a low power wake-up signal (LP-WUS) via the LP-WUR based on the transition to the second measurement state12.The method of claim 8, wherein:the transition to the second measurement state is associated with a longer periodicity.13.The method of claim 8, wherein:the transition to the second measurement state is associated with operation according to a not-at-cell-edge condition.14.The method of claim 8, wherein:the first set of values for the periodicity indicates a quantity of slots;the first set of values for the repetition quantity indicates a quantity of instances of the LP-SS transmitted within a single slot or across multiple consecutive slots; andthe first set of values for the quantity of samples indicates a quantity of measurement instances performed by the UE for layer 1 (L1) filtering.15.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:identify a first measurement state associated with a first set of values for a periodicity, a repetition quantity, and a quantity of samples for low power synchronization signal (LP-SS) measurements;obtain a measurement value, via the LP-WUR, based on a LP-SS received according to the first measurement state;compare the measurement value to a threshold condition associated with a transition of the first measurement state to a second measurement state, the second measurement state associated with a second set of values for one or more of the periodicity, the repetition quantity, or the quantity of samples for the LP-SS measurements; andtransition to the second measurement state based at least in part on the measurement value satisfying the threshold condition.16.The UE of claim 15, wherein the transition to the second measurement state initiates measurements for one or more neighbor cells..17.The UE of claim 15, wherein the baseband processor is further configured to:cease measurement of the LP-SS via a main radio, and wherein the transition to the second measurement state initiates measurement of the LP-SS via the LP-WUR.18.The UE of claim 15, wherein the baseband processor is further configured to:monitor for a low power wake-up signal (LP-WUS) via the LP-WUR based on the transition to the second measurement state.19.The UE of claim 15, wherein the transition to the second measurement state is associated with a longer periodicity.20.The UE of claim 15, wherein the transition to the second measurement state is associated with operation according to a not-at-cell-edge condition.

Citation Information

Patent Citations

  • Signaling of enhanced measurement gap configuration based on each component carrier

    CN114640433A

  • Method and device for mobile communication

    CN118524492A

  • Wake-up radio desired configuration based on UE indication

    US20240284329A1

  • Techniques for performing cell reselection procedures using a low-power wake-up receiver

    WO2024178578A1