Low power wakeup signals using overlaid sequences

WO2026162057A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-06QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2026-01-23
Publication Date
2026-08-06

Smart Images

  • Figure CN2026074426_06082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2026074426_06082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein UE subgroup identifier (ID) information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. The UE may receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LOW POWER WAKEUP SIGNALS USING OVERLAID SEQUENCESCROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION

[0001] This Patent Application claims priority to International Patent Application No. PCT / CN2025 / 075617, filed on January 31, 2025, entitled “LOW POWER WAKEUP SIGNALS USING OVERLAID SEQUENCES, ” and assigned to the assignee hereof. The disclosure of the prior Application is considered part of and is incorporated by reference into this Patent Application. FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with low power wakeup signals using overlaid sequences. DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which also may be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0004] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network.

[0005] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture.

[0006] Fig. 3 is a diagram illustrating an example of multiple radios in a user equipment (UE) .

[0007] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of low power wakeup signal (LP-WUS) modulation.

[0008] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with carrying information bits associated with an LP-WUS using one or more overlaid sequences.

[0009] Figs. 6-7 are diagrams illustrating examples associated with LP-WUSs using overlaid sequences.

[0010] Figs. 8-9 are flowcharts illustrating example processes performed, for example, by a UE.

[0011] Figs. 10-11 are flowcharts illustrating example processes performed, for example, by a network node.

[0012] Figs. 12-13 are diagrams of example apparatuses for wireless communication.SUMMARY

[0013] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0014] In some implementations, a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) includes receiving a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein UE subgroup identifier (ID) information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0015] In some implementations, a method of wireless communication performed by a UE includes receiving an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0016] In some implementations, a method of wireless communication performed by a network node includes transmitting an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0017] In some implementations, a method of wireless communication performed by a network node includes transmitting an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0018] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a UE includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to: receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0019] In some implementations, an apparatus for wireless communication at an UE includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to: receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0020] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a network node includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to: transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0021] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a network node includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to: transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0022] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to: receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0023] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of an UE, cause the UE to: receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0024] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network node, cause the network node to: transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0025] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network node, cause the network node to: transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0026] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for receiving an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and means for receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0027] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for receiving an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and means for receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0028] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and means for transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0029] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and means for transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0030] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, network node, wireless communication device, or processing system as substantially described in the Detailed Description with reference to, and as illustrated by, the accompanying drawings. Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.DETAILED DESCRIPTION

[0031] In a wireless network, a user equipment (UE) may support a low power wakeup signal (LP-WUS) , which may serve to save UE battery power. The UE may employ a separate hardware with a simpler architecture and a lower operation power, as compared to traditional hardware, to receive the LP-WUS. The LP-WUS may serve as a heartbeat signal. For NR, the LP-WUS may be a physical downlink control channel (PDCCH) signal. The UE may include a low power wakeup receiver (LP-WUR) and a main radio. The UE may include the LP-WUR in order to support the LP-WUS. The main radio may be a legacy wireless transceiver. When the LP-WUR is enabled to monitor the LP-WUS, the main radio may be in a sleep mode for power saving. After the UE receives the LP-WUS, which may trigger a PDCCH monitoring for the UE, the main radio may be switched on in order to monitor a PDCCH. By allowing the main radio to be in the sleep mode when the LP-WUS is monitoring for the LP-WUS, the UE may be able to save power. The LP-WUR may have a simpler architecture and a low operation power as compared to the main radio.

[0032] The LP-WUS may be associated with an on-off keying (OOK) modulation. One bit of information may be represented by a presence or an absence of signal energy. For example, the presence of signal energy may represent a bit value of 0, and the absence of signal energy may represent a bit value of 1. When Manchester coding is able to be applied on top of OOK, a waveform associated with low voltage to high voltage may represent a bit value of 0, and a waveform associated with high voltage to low voltage may represent a bit value of 1. Multiple such waveforms may be concatenated to carry multiple bits of the LP-WUS. OOK may result in a simplest possible receiver architecture, e.g., an energy detector. Without Manchester coding, one OOK symbol may be an OOK On symbol (e.g., an On symbol of an OOK symbol) or an OOK Off symbol (e.g., an Off symbol of an OOK symbol) . With Manchester coding, one OOK symbol may always contain an OOK On symbol and an OOK Off symbol.

[0033] The LP-WUS may be associated with an OOK modulation with an overlaid sequence (e.g., an overlaid OFDM sequence) . The LP-WUS (e.g., information associated with the LP-WUS) may be carried by a wideband waveform that is transmitted on one or more allocated OFDM subcarriers. The wideband waveform may differ from a rectangular OOK waveform. The wideband waveform may be transmitted in a duration of an OOK On symbol for energy to be present, such that the LP-WUS may be considered to be based at least in part on the overlaid sequence. A corresponding receiver may be an OFDM receiver that detects both amplitude and phase information of the overlaid sequence. The overlaid sequence may have a higher spectral efficiency, as compared to only OOK modulation, such that more than one bit of information may be carried by the overlaid sequence within one OOK On symbol.

[0034] In an LP-WUS architecture, at least for idle and inactive modes, one or more OOK symbols of an LP-WUS may carry an identifier (ID) value of one or more UEs. The one or more UEs may be a subset of UEs associated with a paging occasion (PO) . The one or more UEs may form a UE subgroup, and a corresponding ID may be a UE subgroup ID. One sequence may be selected from multiple candidate overlaid sequences on each OOK On symbol. One or more overlaid sequences may carry all information bits of the LP-WUS. An OFDM-based LP-WUR may obtain whole information bits based at least in part on the one or more overlaid sequences.

[0035] However, a network node and / or the UE may not be configured with a mechanism for carrying information bits via one or more overlaid sequences, where the information bits may be associated with the LP-WUS. The network node and / or the UE may not be properly configured to communicate one or more overlaid sequences in one or more OOK symbols, where the one or more overlaid sequences may contain UE subgroup ID related information. As a result, the network node may not be able to transmit the LP-WUS and / or the UE may not be able to receive the LP-WUS. When the UE does not properly receive the LP-WUS, the UE may not wake up a main radio of the UE in order to receive a PDCCH signal. The UE may be unable to monitor a PDCCH when the main radio is not woken up, thereby degrading an overall system performance.

[0036] Various aspects relate generally to LP-WUSs. Some aspects more specifically relate to LP-WUSs using overlaid sequences. In some examples, a UE may receive, from a network node, an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol. In some aspects, UE subgroup ID information for a UE subgroup may be split into multiple segments of information bits. A segment of information bits may be carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. The UE subgroup ID information may include a UE subgroup ID that is represented by N bits. The N bits may be split into M segments each containing at most K bits. Bit values of a segment of the M segments may be mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol. In some aspects, a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO may be split into multiple subsets of UE subgroups. One UE subgroup in a subset of UE subgroups may be indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol. For example, UE subgroup identifier information for one UE subgroup in the subset of UE subgroups may be carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. N UE subgroups may be associated with the LP-WUS MO. The N UE subgroups may be split into M subsets of UE subgroups each containing at most K UE subgroups. Each UE subgroup in a subset of UE subgroups may be assigned with the overlaid sequence in the OOK symbol. In some aspects, the UE may receive, from the network node, a PDCCH signal based at least in part on the LP-WUS. For example, the UE may wake up a main radio of the UE based at least in part on a receipt of the LP-WUS, and then the UE may receive the PDCCH signal via the main radio.

[0037] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by configuring a mechanism for which information bits associated with the LP-WUS are carried by the one or more overlaid sequences, the described techniques can be used by the UE and / or the network node to communicate LP-WUSs using the one or more overlaid sequences. The UE subgroup ID information for the UE subgroup may be split into the multiple segments of information bits, and the segment of information bits may be carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. Alternatively, or additionally, the plurality of UE subgroups associated with the LP-WUS MO may be split into the multiple subsets of UE subgroups, and the one UE subgroup in the subset of UE subgroups may be indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol. As a result, the network node and / or the UE may be properly configured to communicate the one or more overlaid sequences in one or more OOK symbols. The UE may be able to properly receive the LP-WUS, which may allow the UE to wake up a main radio of the UE in order to receive a PDCCH signal, thereby improving an overall system performance.

[0038] 5G New Radio (NR) may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples. To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0039] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial or aerial platforms, among other examples.

[0040] The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0041] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes multiple network nodes 110, including a network node 110a and a network node 110b (each of which also may be referred to herein simply as a “network node 110” ) . The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c (each of which also may be referred to herein simply as a “UE 120” ) . In some examples, a UE 120 also may communicate with other UEs 120 and a network node 110 also may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0042] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided into various licensed or unlicensed operating bands, frequency ranges, component carriers, or channels that define associated frequencies available for communications. In some examples, each of the network nodes 110 and the UEs 120 may communicate using one or multiple component carriers in one or more operating bands or ranges. Typically, various operating bands are defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles.

[0043] A network node 110 or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. As shown in Figure 1, each UE 120 includes a processing system 140 and each network node 110 includes a processing system 145. A processing system (for example, the processing system 140 or the processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0044] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media, such as random-access memory, or read-only memory, or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors. One or more of the memories may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) (for example, which may referred to as “one or more code-storing memories” or “code-storing memory circuitry” ) . For example, “code-storing memory” or “code-storing memory circuitry” refers to memory (or memory circuitry) that is configured to store processor-executable code or instructions. The processor-executable code or instructions, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors (or processing circuitry) to perform various functions or operations described herein. Additionally, or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0045] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 may include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 also may include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 or the processing system 145 may include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 or by the processing system 145) .

[0046] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device, such as the network node 110 and the UE 120.

[0047] A network node 110 may be, may include, or also may be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may include a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0048] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node 110 (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0049] The disaggregated network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0050] In some examples, the wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of various types. Different types of network nodes 110 may generally operate on the same or different operating bands, transmit at different power levels, or serve different coverage areas, each of which may be referred to as or associated with a particular cell 130 (for example, a cell 130a and a cell 130b) .

[0051] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or also may be referred to as an access terminal, a mobile station, a client device, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , an artificially intelligent robot or other device implementing artificial intelligence, a UE function of a network node, or any other suitable device or function that may communicate in the wireless communication network 100.

[0052] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities or different capabilities. UEs 120 in a first category may be associated with relatively low complexity or cost such as NB-IoT devices or eMTC UEs. UEs 120 in a second category may include higher complexity or cost devices, such as mission-critical IoT devices, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, or precise positioning in the wireless communication network 100. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity or capabilities (for example, capabilities between that of the UEs 120 of the first category and the UEs 120 of the second category) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, or an NR-Lite UE, among other examples.

[0053] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0054] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 120) or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell.

[0055] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include PDCCHs, and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0056] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0057] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120 or may transmit, to the UE 120, an indication of an MCS to be applied for an uplink signal.

[0058] A network node 110 or a UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110a or the UE 120a may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110a may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120a. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110a or the UE 120a may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0059] The network node 110a or the UE 120a may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, or an FEC operation) to detect errors or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0060] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. MIMO communication generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. A network node 110 or a UE 120 may communicate using single-user MIMO or multi-user MIMO (MU-MIMO) , the latter of which being used by a network node 110 to simultaneously transmit signals to multiple UEs 120. MIMO techniques may involve spatial multiplexing (multi-layer transmission) or beamforming. To implement beamforming, the amplitudes or phases of signals transmitted via antenna elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, or an amplitude) to generate one or more beams. For example, a network node 110 may generate one or more beams 160a, and a UE 120 may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with such a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, or a vertical direction) , or a set of parameters or resources associated with one or more aspects of a directional signal, among other examples.

[0061] In some examples, a network node 110 or a UE 120 may implement massive MIMO, which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology, which enables more precise beamforming or reduced interference. In some examples, the wireless communication network 100 may implement multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0062] The network node 110 and the UE 120 may establish a communication link or beam pair, and otherwise increase reliability, throughput, signal strength, or other signal properties for MIMO communications, by performing beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, a beam refinement operation, or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160 of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160 of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified or defined via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples.

[0063] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, one or more network nodes 110, one or more UEs 120, one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in a deployment in which AI / ML functionality is performed independently at a device 165, sometimes referred to as “overlay AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 120 (for example, by the processing system 140) , a network node 110 (for example, by the processing system 145) , one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples. Additionally, or alternatively, in a deployment where AI / ML functionality is coordinated between different devices 165, sometimes referred to as “coordinated AI / ML, ” or performed at all device and network layers, sometimes referred to as “native AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices 165 (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples of coordinated AI / ML or native AI / ML, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100 (for example, to increase privacy, reliability, or efficient use of network bandwidth, or to reduce latency, among other examples) . For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0064] Accordingly, in some examples, the AI / ML model (s) may enable AI-as-a-Service (for example, an end-to-end AI / ML service via a user plane) for use cases, such as a self-organizing network (SON) , minimization of drive test (MDT) , quality of experience (QoE) , positioning, sensing, predictive mobility, or traffic prediction, among other examples. In some examples, AI-as-a-Service use cases may include measurement collection reporting by a UE 120, device selection criteria (for example, according to a geographical area where measurements are to be collected or UE capabilities to be used to collected measurements) , or reporting configurations (for example, reporting parameters such as location, time, or sensor information, among other examples) . Additionally, or alternatively, the AI / ML model (s) may enable AI / ML procedures (for example, RAN-triggered service establishment, configuration, inferencing using UE-side or network-side models, performance monitoring or management, or capability signaling, among other examples) . Additionally, or alternatively, the AI / ML model (s) may enable RAN-based AI / ML services via one or more application program interfaces (APIs) or management interfaces for use cases, such as beam management, radio resource monitoring (RRM) relaxation, mobility prediction, load prediction, network energy savings, or coverage and capacity improvements, among other examples.

[0065] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0066] In some aspects, a network node (e.g., the network node 110) may include a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0067] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0068] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 or a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0069] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for transmitting or receiving signals, such as data, control information, or reference signals via a wired or wireless transmission medium.

[0070] In some aspects, the CU 210 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 may be deployed to communicate with one or more DUs 230, as necessary, for network control and signaling. Each DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, a DU 230 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 210. Each RU 240 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 may be controlled by the corresponding DU 230.

[0071] The SMO Framework 260 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 260 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 260 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 210, a DU 230, an RU 240, a non-RT RIC 250, or a Near-RT RIC 270. In some aspects, the SMO Framework 260 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 280, via an O1 interface. Additionally, or alternatively, the SMO Framework 260 may communicate directly with each of one or more RUs 240 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0072] The Non-RT RIC 250 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications or features in the Near-RT RIC 270. The Non-RT RIC 250 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 270. The Near-RT RIC 270 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0073] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 270 and may be received at the SMO Framework 260 or the Non-RT RIC 250 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 250 or the Near-RT RIC 270 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 250 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 260 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0074] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or any other component (s) of Fig. 1 or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with LP-WUSs using overlaid sequences, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240 may perform or direct operations of, for example, process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, or the RU 240. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, or interpreting the instructions, among other examples.

[0075] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) includes means for receiving an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and / or means for receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. In some aspects, the UE includes means for receiving an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and / or means for receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1202 depicted and described in connection with Fig. 12) , or a transmission component (for example, transmission component 1204 depicted and described in connection with Fig. 12) , among other examples.

[0076] In some aspects, a network node (e.g., the network node 110) includes means for transmitting an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and / or means for transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. The network node includes means for transmitting an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and / or means for transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS. The means for the network node to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1302 depicted and described in connection with Fig. 13) , or a transmission component (for example, transmission component 1304 depicted and described in connection with Fig. 13) , among other examples.

[0077] As indicated above, Fig. 2 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 2.

[0078] In a wireless network, a UE may support an LP-WUS, which may serve to save UE battery power. The UE may employ a separate hardware with a simpler architecture and a lower operation power, as compared to traditional hardware, to receive the LP-WUS. The LP-WUS may serve as a heartbeat signal. For NR, the LP-WUS may trigger the UE to monitor a PDCCH signal. The LP-WUS may trigger the UE to monitor a paging PDCCH signal. The LP-WUS may trigger the UE to monitor a paging early indication PDCCH signal for RRC idle / inactive states. The LP-WUS may trigger the UE to monitor a data scheduling PDCCH signal. The LP-WUS may be generated by a modulation scheme that is simpler than a modulation scheme for PDCCH, such that a detection of the LP-WUS is low power consuming.

[0079] Fig. 3 is a diagram illustrating an example 300 of multiple radios in a UE.

[0080] As shown in Fig. 3, a UE includes an LP-WUR 302 and a main radio 304. The UE may include the LP-WUR 302 in order to support an LP-WUS. The main radio 304 may be a legacy wireless transceiver. When the LP-WUR 302 is enabled to monitor the LP-WUS, the main radio 304 may be in a sleep mode for power saving. After the UE receives the LP-WUS, which may trigger a PDCCH monitoring for the UE, the main radio 304 may be switched on in order to monitor a PDCCH. By allowing the main radio 304 to be in the sleep mode when the LP-WUR 302 is monitoring for the LP-WUS, the UE may be able to save power. The LP-WUR 302 may have a simpler architecture and a low operation power as compared to the main radio 304.

[0081] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0082] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of LP-WUS modulation.

[0083] As shown by reference number 402, an LP-WUS may be associated with an OOK modulation. One bit of information may be represented by a presence or an absence of signal energy. For example, the presence of signal energy may represent a bit value of 1, and the absence of signal energy may represent a bit value of 0. When Manchester coding is able to be applied on top of OOK, a waveform associated with low voltage to high voltage may represent a bit value of 0, and a waveform associated with high voltage to low voltage may represent a bit value of 1. Multiple such waveforms may be concatenated to carry multiple bits of the LP-WUS. OOK may result in a simplest possible receiver architecture, e.g., an energy detector. Without Manchester coding, one OOK symbol may be an OOK On symbol (e.g., an On state of an OOK symbol) or an OOK Off symbol (e.g., an Off state of an OOK symbol) . With Manchester coding, one OOK symbol may always contain an OOK On symbol and an OOK Off symbol.

[0084] As shown by reference number 404, an LP-WUS may be associated with an OOK modulation with an overlaid sequence (e.g., an overlaid OFDM sequence) . The LP-WUS (e.g., information associated with the LP-WUS) may be carried by a wideband waveform that is transmitted on one or more allocated OFDM subcarriers. The wideband waveform may differ from a rectangular OOK waveform. The wideband waveform may be transmitted in a duration of an OOK On symbol for energy to be present, such that the LP-WUS may be considered to be based at least in part on the overlaid sequence. A corresponding receiver may be an OFDM receiver that detects both amplitude and phase information of the overlaid sequence. The overlaid sequence may have a higher spectral efficiency, as compared to only OOK modulation, such that more than one bit of information may be carried by the overlaid sequence within one OOK On symbol.

[0085] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0086] In a wireless network, a UE may support an LP-WUS, which may serve to save UE battery power. The LP-WUS may function as a heartbeat signal. The LP-WUS may be associated with an OOK modulation. The LP-WUS may be associated with an OOK modulation with an overlaid sequence (e.g., an overlaid OFDM sequence) .

[0087] In an LP-WUS, at least for idle and inactive modes, one or more OOK symbols of the LP-WUS may carry an ID value of one or more UEs. The one or more UEs may be a subset of UEs associated with a PO. The one or more UEs may form a UE subgroup, and a corresponding ID may be a UE subgroup ID. One sequence may be selected from multiple candidate overlaid sequences on each OOK On symbol. One or more overlaid sequences may carry all information bits of the LP-WUS. An OFDM-based LP-WUR may obtain whole information bits based at least in part on the one or more overlaid sequences.

[0088] However, a network node and / or the UE may not be configured with a mechanism for carrying information bits via one or more overlaid sequences, where the information bits may be associated with the LP-WUS. The network node and / or the UE may not be properly configured to communicate one or more overlaid sequences in one or more OOK symbols, where the one or more overlaid sequences may contain UE subgroup ID related information. As a result, the network node may not be able to transmit the LP-WUS and / or the UE may not be able to receive the LP-WUS. When the UE does not properly receive the LP-WUS, the UE may not wake up a main radio of the UE in order to receive a PDCCH signal. The UE may be unable to monitor a PDCCH when the main radio is not woken up, thereby degrading an overall system performance.

[0089] In various aspects of techniques and apparatuses described herein, a UE may receive, from a network node, an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol. In some aspects, UE subgroup ID information for a UE subgroup may be split into multiple segments of information bits. A segment of information bits may be carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. The UE subgroup ID information may include a UE subgroup ID that is represented by N bits. The N bits may be split into M segments each containing at most K bits. Bit values of a segment of the M segments may be mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol. In some aspects, a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO may be split into multiple subsets of UE subgroups. One UE subgroup in a subset of UE subgroups may be indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol. For example, UE subgroup identifier information for one UE subgroup in the subset of UE subgroups may be carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. N UE subgroups may be associated with the LP-WUS MO. The N UE subgroups may be split into M subsets of UE subgroups each containing at most K UE subgroups. Each UE subgroup in a subset of UE subgroups may be assigned with the overlaid sequence in the OOK symbol. In some aspects, the UE may receive, from the network node, a PDCCH signal based at least in part on the LP-WUS. For example, the UE may wake up a main radio of the UE based at least in part on a receipt of the LP-WUS, and then the UE may receive the PDCCH signal via the main radio.

[0090] In some aspects, by configuring a mechanism for which information bits associated with the LP-WUS are carried by the one or more overlaid sequences, the UE and / or the network node may be able to communicate LP-WUSs using the one or more overlaid sequences. The UE subgroup ID information for the UE subgroup may be split into the multiple segments of information bits, and the segment of information bits may be carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. Alternatively, or additionally, the plurality of UE subgroups associated with the LP-WUS MO may be split into the multiple subsets of UE subgroups, and the one UE subgroup in the subset of UE subgroups may be indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol. As a result, the network node and / or the UE may be properly configured to communicate one or more overlaid sequences in one or more OOK symbols. The UE may be able to properly receive the LP-WUS, which may allow the UE to wake up a main radio of the UE in order to receive a PDCCH signal, thereby improving an overall system performance.

[0091] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with carrying information bits associated with an LP-WUS using one or more overlaid sequences.

[0092] In some aspects, information bits of an LP-WUS may be carried by the one or more overlaid sequences. In a first option, an overlaid sequence in each OOK symbol may carry partial UE subgroup ID information for any UE subgroup in a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS monitoring occasion (MO) . UE subgroup ID information may be fully indicated in multiple OOK symbols via multiple overlaid sequences. In a second option, an overlaid sequence in each OOK symbol may carry full UE subgroup ID information for any UE subgroup in a subset of UE subgroups that are associated with an LP-WUS MO. The first option or the second option may be used independently, or alternatively, the first option and the second option may be used in combination.

[0093] As shown by reference number 502, 16 UE subgroups (SG) (e.g., SG1 to SG16) may be associated with an LP-WUS MO. Four bits may be used to indicate a UE subgroup ID for each of the 16 UE subgroups associated with the LP-WUS MO. Two information bits may be transmitted in each OOK symbol by configuring four candidate overlaid sequences for indicating wakeup information.

[0094] As shown by reference number 504, in a first option (e.g., an overlaid sequence in each OOK symbol may carry partial UE subgroup ID information for any UE subgroup in a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO) , four bits (e.g., b11, b12, b21, and b22) may be used to represent a UE subgroup ID for one of the 16 UE subgroups associated with the LP-WUS MO. A first OOK symbol may be used to convey a sequence for two bits (e.g., b11 and b12) , and a second OOK symbol may be used to convey a sequence for two bits (e.g., b21, and b22) .

[0095] As shown by reference number 506, in a second option (e.g., an overlaid sequence in each OOK symbol may carry full UE subgroup ID information for any UE subgroup in a subset of UE subgroups that are associated with an LP-WUS MO) , the 16 UE subgroups may be split into four subsets, where each subset may contain four UE subgroups. For example, a first subset may include SG1, SG2, SG3, and SG4. A second subset may include SG5, SG6, SG7, and SG8. A third subset may include SG9, SG10, SG11, and SG12. A fourth subset may include SG13, SG14, SG15, and SG16. For each UE subgroup, two bits may be needed to indicate one UE subgroup. For example, the first subset may be associated with b11 and b12, the second subset may be associated with b21 and b22, the third subset may be associated with b31 and b32, and the fourth subset may be associated with b41 and b42. Two of the four bits for an original UE subgroup ID for the 16 UE subgroups may be carried by an OOK symbol location. For example, a first OOK symbol may be used to convey a sequence for b11 and b12, a second OOK symbol may be used to convey a sequence for b21 and b22, a third OOK symbol may be used to convey a sequence for b31 and b32, and a fourth OOK symbol may be used to convey a sequence for b41 and b42.

[0096] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0097] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with LP-WUSs using overlaid sequences. As shown in Fig. 6, example 600 includes communication between a UE (e.g., UE 120) and a network node (e.g., network node 110) . In some aspects, the UE and the network node may be included in a wireless network, such as wireless network 100.

[0098] As shown by reference number 602, the UE may receive, from the network node, an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol. The overlaid sequence may be a specific sequence or pattern that is superimposed (overlaid) onto the OOK symbol during signal transmission. The overlaid sequence may serve to carry additional information within the OOK symbol. The LP-WUS may serve as a heartbeat signal. The LP-WUS may trigger the UE to monitor a paging PDCCH signal. The LP-WUS may trigger the UE to monitor a paging early indication PDCCH signal for RRC idle / inactive states. The LP-WUS may trigger the UE to monitor a data scheduling PDCCH signal.

[0099] In some aspects, UE subgroup ID information for a UE subgroup may be split into multiple segments of information bits, where a segment of information bits (e.g. b11 and b12, or b21 and b22) may be carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. The UE subgroup ID information may include a UE subgroup ID that is represented by N bits. The N bits may be split into M segments each containing at most K bits. Bit values of a segment of the M segments may be mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol. In this example, N, M, and K may be positive integers. Each of a first M-1 segments may contain K bits and a last segment may contain N- (M-1) × K bits, or alternatively, each of a first N-M × (K-1) segments may contain K bits and each of a last M × K-N segments may contain K-1 bits. In this example, K may restrict a maximum number of candidate overlaid sequences configured in the OOK symbol (e.g., an OOK On symbol) . The maximum number of candidate overlaid sequences in the OOK symbol may be 2K, where K is a number of bits in a bit segment.

[0100] In some aspects, the UE may receive, from the network node, a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in an LP-WUS monitoring occasion. In some aspects, the UE may receive, from the network node, a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in a subset of OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion. One or more overlaid sequences that do not carry the UE subgroup ID information may be indicated using remaining OOK symbols. In some aspects, the UE may receive, from the network node, a configuration that indicates that multiple UE subgroup IDs are transmitted by one or more overlaid sequences in OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion. In some aspects, a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in an LP-WUS monitoring occasion may be larger than a quantity of UE subgroups associated with the OOK LP-WUS in the LP-WUS monitoring occasion.

[0101] In some aspects, a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO may be split into multiple subsets of UE subgroups. One UE subgroup in a subset of UE subgroups may be indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol. N UE subgroups may be associated with the LP-WUS MO. The N UE subgroups may be split into M subsets of UE subgroups each containing at most K UE subgroups. Each UE subgroup in a subset of UE subgroups may be assigned with the overlaid sequence in the OOK symbol. In this example, N, M, and K may be positive integers. Each of a first M-1 subsets may contain K UE subgroups and a last subset may contain N- (M-1) × K UE subgroups, or alternatively, each of a first N-M × (K-1) subsets may contain K UE subgroups and each of a last M × K-N subsets may contain K-1 UE subgroups. In some aspects, one or more bits used to indicate a UE subgroup in each subset of UE subgroups may be split into multiple bit segments, and each bit segment may be carried by the overlaid sequence in the OOK symbol.

[0102] In some aspects, the UE may receive, from the network node, a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO. Multiple OOK symbols may be assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups. In one aspect, same overlaid sequence may be repeated in a plurality of OOK symbols assigned to the subset when a UE subgroup in the subset is indicated to monitor a PDCCH. In another aspect, different overlaid sequences may be transmitted in OOK symbols assigned to the subset to indicate different UE subgroups in the subset for a PDCCH monitoring. In some aspects, the UE may receive, from the network node, a configuration that indicates that a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in the LP-WUS MO is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS MO. In some aspects, the overlaid sequence may be configured for each subset of UE subgroups in the subset. At least one additional overlaid sequence may be configured to indicate that no UE subgroup in the subset is to monitor the PDCCH.

[0103] In some aspects, UE subgroups may be associated with an LP-WUS MO. The UE subgroups may be indicated by an LP-WUS transmission in the LP-WUS MO. The UE may be indicated, by the LP-WUS transmission, to wake up a main radio of the UE to monitor a PDCCH. In some aspects, a single overlaid sequence may be transmitted in an OOK On symbol. In some aspects, multiple overlaid sequences may be sequentially transmitted in an OOK On symbol. In this case, the OOK On symbol may contain multiple overload sequence transmission occasions. In other words, an OOK symbol may be replaced by an overlaid sequence transmission occasion.

[0104] In some aspects, in a first option, an overlaid sequence in each OOK symbol may carry partial UE subgroup ID information for any UE subgroup in a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO (e.g., partial ID for all UE subgroups) . UE subgroup ID information for an indicated UE subgroup may be split into multiple segments of information bits, where each segment of information bits may be carried by an overlaid sequence.

[0105] In some aspects, when N bits {b1, b2, …, bN} are used to represent a UE subgroup ID, the N bits may be split into M segments, where each segment may contain at most K bits, and where Bit values of each segment may be mapped to an overlaid sequence in an OOK symbol assigned to a bit segment. In a first example, each of the first M-1 segments may contain K bits and a last segment may contain N- (M-1) × K bits. In a second example, each of the first N-M × (K-1) segments may contain K bits and each of the last M × K-N segments may each contain K-1 bits. Each example may result in a different number of information bits and hence a different number of candidate overlaid sequences for a last bit segment. K may restrict a maximum number of candidate overlaid sequences configured in an OOK On symbol.

[0106] In some aspects, an LP-WUR complexity may depend on a detection algorithm for overlaid sequences. When an LP-WUR of the UE detects (e.g., only detects) a target overlaid sequence (e.g., a sequence that carries UE wakeup information when the UE is indicated) , a detector complexity may not depend on a number of candidate overlaid sequences in an OOK On symbol. When a detector performs a maximum likelihood detection (e.g., a received waveform may be correlated with all candidate overlaid sequences in each OOK On Symbol and a candidate overlaid sequence with a highest correlation may be detected as a transmitted overlaid sequence) , the detector complexity may increase as a number of candidate overlaid sequences increases in the OOK On symbol. The detector may be more resilient to interference and may have a better detection false alarm performance when employing the maximum likelihood detection. An example of the maximum likelihood detection is shown in Fig. 7.

[0107] As an example, a total number of 64 UE subgroups may be associated with an LP-WUS MO for an OOK LP-WUS. A UE subgroup ID that is indicated for a PDCCH monitoring by the OOK LP-WUS may have N=6 bits (e.g., b1, b2, b3, b4, b5, and b6) . Bits b1 and b2 may be carried by an overlaid sequence in a first OOK symbol of the LP-WUS. Bits b3 and b4 may be carried by an overlaid sequence in a second OOK symbol of the LP-WUS. Bits b5 and b6 may be carried by an overlaid sequence in a third OOK symbol of the LP-WUS. Four candidate overlaid sequences may be configured in each OOK On symbol. A total of three OOK symbols may be used. For example, three OOK On symbols may be used to transmit full information of a UE subgroup ID for one of the 64 UE subgroups.

[0108] In some aspects, overlaid sequences may carry full UE subgroup ID information in a shorter duration than the OOK LP-WUS. For example, an OOK LP-WUS based at least in part on a length-32 Hadamard sequence or Reed Muller codeword may be transmitted to carry a UE subgroup ID for one of 64 UE subgroups in 32 OOK symbols. Three OOK symbols may be used to transmit the same UE subgroup ID by overlaid sequences with one overlaid sequence transmitted in each OOK symbol.

[0109] In some aspects, the network node may configure the UE with one or more techniques related to the partial ID for all UE subgroups. In some aspects, M segments of bits may be repeated in an LP-WUS MO, in accordance with a network configuration. As an example, when there are 32 OOK symbols in an LP-WUS MO, three segments of two bits may be fully repeated ten times in an LP-WUS MO, and the first two of the three segments of two bits may be transmitted in the last two OOK symbols. In some aspects, M segments of bits may be repeated in a subset of OOK symbols of an LP-WUS MO, and in remaining OOK symbols, overlaid sequences that are known or unknown to the UE that do not carry UE subgroup ID information may be transmitted, in accordance with a network configuration. As an example, three segments of two bits may be repeated four times, and a remaining 20 OOK symbols of an LP-WUS MO may be modulated with system information for a cell. In some aspects, multiple UE subgroup IDs may be transmitted by overlaid sequences in OOK symbols of an LP-WUS MO, in accordance with a network configuration. As an example, ten different UE subgroup IDs may be carried by overlaid sequences in the first 30 OOK symbols with overlaid sequences in every three OOK symbols indicating a UE subgroup, and overlaid sequences of the last two OOK symbols may indicate an 11th UE subgroup ID that is represented by four bits (e.g., the first two bits of a UE subgroup ID may be known values such as {0, 0} ) .

[0110] In some aspects, when M segments of bits are repeated in the subset of OOK symbols of the LP-WUS MO, and in remaining OOK symbols, overlaid sequences that are known or unknown to the UE that do not carry UE subgroup ID information are transmitted, the network node may use overlaid sequences to carry finer granularity UE subgroup IDs for the same set of UEs of UE subgroups associated with the LP-WUS MO. For example, every UE subgroup of 64 UE subgroups may be split into four smaller size UE subgroups, which may result in 256 finer UE subgroups. When there are two bits in an OOK symbol, eight bits in four OOK symbols may be used to indicate one finer UE subgroup’s ID. When an OOK LP-WUS indicates one of the 64 original UE subgroups, at most four finer UE subgroups may be indicated for PDCCH monitoring. A total number of 16 (e.g., 4 × 4) OOK symbols may be used, which may be transmitted in 32 OOK symbols of the LP-WUS MO with a repetition factor of two. Alternatively, overlaid sequences may be used for more UE subgroups with the same subgroup granularity as that for an OOK LP-WUS. As a result, a greater number of UEs may be indicated for PDCCH monitoring using the overlaid sequences as compared to the OOK LP-WUS.

[0111] In some aspects, a number of UE subgroups that are able to be indicated by overlaid sequences in the LP-WUS MO may be larger than a number of UE subgroups that are associated with an OOK LP-WUS in the LP-WUS MO. In some aspects, UE subgroups that are able to be indicated by overlaid sequences may have a same granularity as UE subgroups associated with the OOK LP-WUS in the LP-WUS MO, such that the overlaid sequences within the LP-WUS MO may indicate more UEs for PDCCH monitoring than the OOK LP-WUS. In some aspects, UE subgroups that are able to be indicated by overlaid sequences may have a finer granularity than UE subgroups associated with the OOK LP-WUS in the LP-WUS MO. A false main radio wakeup probability may be reduced so that a UE overall power consumption gain may be increased.

[0112] In some aspects, in a second option, an overlaid sequence in each OOK symbol may carry full UE subgroup ID information for any UE subgroup in a subset of UE subgroups that are associated with an LP-WUS MO (e.g., full ID of subset of UE subgroups) . UE subgroups associated with the LP-WUS MO may be further split into multiple subsets of UE subgroups, and an overlaid sequence in an assigned OOK symbol may be used to indicate one subgroup in a subset of UE subgroups in the OOK symbol.

[0113] As an example, each subset of UE subgroups may contain four UE subgroups, which may result in 16 (e.g., 64  / 4) subsets. In this case, the network node may simultaneously indicate 16 UE subgroups each from one of the 16 subsets. Four candidate overlaid sequences may be configured to indicate a subset of UE subgroups with one overlaid sequence assigned to a UE subgroup. Two bits may be carried by each overlaid sequence in an OOK symbol assigned to the subset. As long as one UE subgroup of all UE subgroups associated with the LP-WUS MO is indicated for PDCCH monitoring, the OOK LP-WUS may be transmitted, and hence overlaid sequences may be transmitted in all OOK symbols of the LP-WUS MO. At least one special sequence may be configured in each OOK symbol to indicate none of the four UE subgroups in a given OOK symbol are to monitor a PDCCH (e.g., none of the four UE subgroups are required to monitor the PDCCH) . When a single such special overlaid sequence is configured, then five candidate overlaid sequences may be configured in the OOK symbol for the four UE subgroups. 16 OOK symbols, each assigned for a subset of four UE subgroups, may be used to support the 64 UE subgroups associated with the LP-WUS MO. Overlaid sequences associated with each subset may be repeated twice in the LP-WUS MO of 32 OOK symbols to improve a detection performance. An OFDM based LP-WUR of the UE may monitor one OOK symbol to detect wakeup information for a UE subgroup that contains the UE. For comparison, when the first option is employed, three OOK symbols may be detected, and if any of the overlaid sequences is mistakenly detected, an LP-WUS detection error may occur.

[0114] In some aspects, when N UE subgroups are associated with an LP-WUS MO, the N UE subgroups may be split into M subsets of UE subgroups, where each subgroup may contain at most K UE subgroups, and where Each UE subgroup in a subset may be assigned with an overlaid sequence in an assigned OOK symbol. In a first example, each of the first M-1 subsets may contain K UE subgroups and a last subset may contain N- (M-1) × K UE subgroups. In a second example, each of the first N-M × (K-1) subsets may contain K UE subgroups and each of the last M × K-N subsets may contain K-1 UE subgroups. A bit representation for a UE subgroup ID of all UE subgroups associated with the LP-WUS MO may be split into shorter bit segments, or all UE subgroups associated with the LP-WUS MO may be split into smaller size subsets of UE subgroups.

[0115] In some aspects, for each subset of UE subgroups, overlaid sequences may be configured for each UE subgroup in the subset. At least one additional overlaid sequence may be configured to indicate no UE subgroup in the subset is to monitor a PDCCH. No UE subgroup in the subset may be indicated to monitor the PDCCH when an additional overlaid sequence is detected or no overlaid sequence is detected in an assigned OOK symbol. The UE may not wake up the main radio for PDCCH monitoring when an overlaid sequence associated with its UE subgroup is not detected in the assigned OOK symbol.

[0116] In some aspects, the network node may configure the UE with one or more techniques related to the full ID of the subset of UE subgroups. In some aspects, when M (e.g., a number of subsets) is smaller than a number of OOK symbols in the LP-WUS MO, multiple OOK symbols may be assigned to overlaid sequences for each subset of UE subgroups. The same overlaid sequence may be repeated in all OOK symbols assigned to the subset when a UE subgroup in the subset is indicated to monitor the PDCCH. As an example, two OOK symbols may be assigned to a subset of UE subgroups, such that the overlaid sequence configured for each UE subgroup of a subset may be repeated twice. In some aspects, when M is smaller than a number of OOK symbols in the LP-WUS MO, multiple OOK symbols may be assigned to overlaid sequences for each subset of UE subgroups. Different overlaid sequences may be transmitted in OOK symbols assigned to the subset to indicate different UE subgroups in the subset for PDCCH monitoring. As an example, two OOK symbols may be assigned to a subset of UE subgroups. At most two of four UE subgroups in the subset may be simultaneously indicated by overlaid sequences for PDCCH monitoring, and up to 32 UE subgroups may be simultaneously indicated for PDCCH monitoring by overlaid sequences in the LP-WUS MO. In some aspects, a number of UE subgroups that are able to be indicated by overlaid sequences in the LP-WUS MO may be larger than a number of UE subgroups that is associated with the LP-WUS MO. As an example, 128 UE subgroups may be indicated by overlaid sequences in the LP-WUS MO with 32 subsets of four UE subgroups each assigned with one of the 32 OOK symbol in the LP-WUS MO. The 128 UE subgroups may correspond to UE subgroups with a same UE subgroup granularity as the OOK LP-WUS where some of subgroups may be unable to be indicated by the OOK LP-WUS in the LP-WUS MO, or the 128 UE subgroups may correspond to UE subgroups with a finer UE subgroup granularity where each subgroup may contain less UEs than each UE subgroup that is able to be indicated by the OOK LP-WUS.

[0117] In some aspects, the first option (e.g., the overlaid sequence in each OOK symbol may carry partial UE subgroup ID information for any UE subgroup in the plurality of UE subgroups associated with the LP-WUS MO) may be combined with the second option (e.g., the overlaid sequence in each OOK symbol may carry full UE subgroup ID information for any UE subgroup in the subset of UE subgroups that are associated with the LP-WUS MO) . The second option may be applied prior to the first option. For example, all UE subgroups associated with the LP-WUS MO that are able to be indicated by overlaid sequences may be first split into multiple subsets of UE subgroups. Bits that are used to indicate one of the UE subgroups in each subset may be split into multiple bit segments and each segment of bits may be carried by an overlaid sequence in an OOK symbol.

[0118] As shown by reference number 604, the UE may receive, from the network node, a PDCCH signal based at least in part on the LP-WUS. For example, the UE may receive the LP-WUS, and then the UE may wake up a main radio of the UE based at least in part on a receipt of the LP-WUS. The UE may receive the PDCCH signal via the main radio. In other words, the UE may monitor a PDCCH using the main radio, where the main radio may be switched on after the receipt of the LP-WUS.

[0119] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0120] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with LP-WUSs using overlaid sequences.

[0121] As shown in Fig. 7, as part of a maximum likelihood detection of a transmitted overlaid sequence with four candidate overlaid sequences in an OOK On symbol, a detector may employ an RF module and an Rx frontend, which may receive and process a received waveform. The received waveform may be correlated with the four candidate overlaid sequences, and a detection result may be determined based at least in part on the maximum likelihood detection and one or more thresholds. The detection result may correspond to a candidate overlaid sequence having a highest correlation with the received waveform, where the detection result may correspond to the transmitted overlaid sequence.

[0122] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0123] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE. Example process 800 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with LP-WUSs using overlaid sequences.

[0124] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol (block 810) . For example, the UE (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol, as described above.

[0125] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS (block 820) . For example, the UE (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS, as described above.

[0126] Process 800 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0127] In a first aspect, the UE subgroup ID information includes a UE subgroup ID that is represented by N bits, wherein the N bits are split into M segments each containing at most K bits, wherein bit values of a segment of the M segments are mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol, and N, M, and K are positive integers.

[0128] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, each of a first M-1 segments contains K bits and a last segment contains N- (M-1) × K bits.

[0129] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, each of a first N-M × (K-1) segments contains K bits and each of a last M × K-N segments contains K-1 bits.

[0130] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, K restricts a maximum number of candidate overlaid sequences configured in the OOK symbol, and the OOK symbol is an OOK On symbol.

[0131] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 800 includes receiving a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in an LP-WUS monitoring occasion.

[0132] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 800 includes receiving a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in a subset of OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion, wherein one or more overlaid sequences that do not carry the UE subgroup ID information are indicated using remaining OOK symbols.

[0133] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 800 includes receiving a configuration that indicates that multiple UE subgroup IDs are transmitted by one or more overlaid sequences in OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion.

[0134] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in an LP-WUS monitoring occasion is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS in the LP-WUS monitoring occasion.

[0135] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0136] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE. Example process 900 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with LP-WUSs using overlaid sequences.

[0137] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include receiving an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol (block 910) . For example, the UE (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol, as described above.

[0138] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS (block 920) . For example, the UE (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS, as described above.

[0139] Process 900 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0140] In a first aspect, N UE subgroups are associated with the LP-WUS MO, wherein the N UE subgroups are split into M subsets of UE subgroups each containing at most K UE subgroups, wherein each UE subgroup in a subset of UE subgroups is assigned with the overlaid sequence in the OOK symbol, and N, M, and K are positive integers.

[0141] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, each of a first M-1 subsets contains K UE subgroups and a last subset contains N- (M-1) × K UE subgroups.

[0142] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, each of a first N-M × (K-1) subsets contains K UE subgroups and each of a last M × K-N subsets contain K-1 UE subgroups.

[0143] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 900 includes receiving a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and a same overlaid sequence is repeated in a plurality of OOK symbols assigned to the subset when a UE subgroup in the subset is indicated to monitor a downlink control channel.

[0144] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 900 includes process 900 includes receiving a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and different overlaid sequences are transmitted in OOK symbols assigned to the subset to indicate different UE subgroups in the subset for a downlink control channel monitoring.

[0145] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 900 includes receiving a configuration that indicates that a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in the LP-WUS MO is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS MO.

[0146] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the overlaid sequence is configured for each subset of UE subgroups in the subset, and at least one additional overlaid sequence is configured to indicate that no UE subgroup in the subset is to monitor a downlink control channel.

[0147] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, one or more bits used to indicate a UE subgroup in each subset of UE subgroups is split into multiple bit segments, and wherein each bit segment is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol.

[0148] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0149] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node. Example process 1000 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with LP-WUSs using overlaid sequences.

[0150] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol (block 1010) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1304 or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol, as described above.

[0151] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS (block 1020) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1304 or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS, as described above.

[0152] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0153] In a first aspect, the UE subgroup ID information includes a UE subgroup ID that is represented by N bits, wherein the N bits are split into M segments each containing at most K bits, wherein bit values of a segment of the M segments are mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol, and wherein N, M, and K are positive integers.

[0154] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, each of a first M-1 segments contains K bits and a last segment contains N- (M-1) × K bits.

[0155] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, each of a first N-M × (K-1) segments contains K bits and each of a last M × K-N segments contains K-1 bits.

[0156] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, K restricts a maximum number of candidate overlaid sequences configured in the OOK symbol, and the OOK symbol is an OOK On symbol.

[0157] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1000 includes transmitting a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in an LP-WUS monitoring occasion.

[0158] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 1000 includes transmitting a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in a subset of OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion, wherein one or more overlaid sequences that do not carry the UE subgroup ID information are indicated using remaining OOK symbols.

[0159] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1000 includes transmitting a configuration that indicates that multiple UE subgroup IDs are transmitted by one or more overlaid sequences in OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion.

[0160] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in an LP-WUS monitoring occasion is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS in the LP-WUS monitoring occasion.

[0161] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0162] Fig. 11 is a diagram illustrating an example process 1100 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node. Example process 1100 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with LP-WUSs using overlaid sequences.

[0163] As shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol (block 1110) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1304 or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol, as described above.

[0164] As further shown in Fig. 11, in some aspects, process 1100 may include transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS (block 1120) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1304 or communication manager 1306, depicted in Fig. 13) may transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS, as described above.

[0165] Process 1100 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0166] In a first aspect, N UE subgroups are associated with the LP-WUS MO, wherein the N UE subgroups are split into M subsets of UE subgroups each containing at most K UE subgroups, wherein each UE subgroup in a subset of UE subgroups is assigned with the overlaid sequence in the OOK symbol, and N, M, and K are positive integers.

[0167] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, each of a first M-1 subsets contains K UE subgroups and a last subset contains N- (M-1) × K UE subgroups.

[0168] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, each of a first N-M × (K-1) subsets contains K UE subgroups and each of a last M × K-N subsets contain K-1 UE subgroups.

[0169] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1100 includes transmitting a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and a same overlaid sequence is repeated in a plurality of OOK symbols assigned to the subset when a UE subgroup in the subset is indicated to monitor a downlink control channel.

[0170] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1100 includes transmitting a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and different overlaid sequences are transmitted in OOK symbols assigned to the subset to indicate different UE subgroups in the subset for a downlink control channel monitoring.

[0171] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 1100 includes transmitting a configuration that indicates that a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in the LP-WUS MO is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS MO.

[0172] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the overlaid sequence is configured for each subset of UE subgroups in the subset, and at least one additional overlaid sequence is configured to indicate that no UE subgroup in the subset is to monitor a downlink control channel.

[0173] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, one or more bits used to indicate a UE subgroup in each subset of UE subgroups is split into multiple bit segments, and each bit segment is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol.

[0174] Although Fig. 11 shows example blocks of process 1100, in some aspects, process 1100 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 11. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1100 may be performed in parallel.

[0175] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus 1200 for wireless communication. The apparatus 1200 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1200. In some aspects, the apparatus 1200 includes a reception component 1202, a transmission component 1204, or a communication manager 1206, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1206 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1200 may communicate with another apparatus 1208, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1202 and the transmission component 1204. The communication manager 1206 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the UE.

[0176] In some aspects, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-7. Additionally, or alternatively, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1200 or one or more components shown in Fig. 12 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 12 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0177] The reception component 1202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1208. The reception component 1202 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may include one or more components of the UE described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE.

[0178] The transmission component 1204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1208. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1200 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1204 for transmission to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may include one or more components of the UE described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1204 may be co-located with the reception component 1202.

[0179] The communication manager 1206 may support operations of the reception component 1202 or the transmission component 1204. For example, the communication manager 1206 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1202 or transmission of communications by the transmission component 1204. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may generate or provide control information to the reception component 1202 or the transmission component 1204 to control reception or transmission of communications.

[0180] The reception component 1202 may receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. The reception component 1202 may receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0181] The reception component 1202 may receive an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol. The reception component 1202 may receive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0182] The number and arrangement of components shown in Fig. 12 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 12. Furthermore, two or more components shown in Fig. 12 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 12 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 12 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 12.

[0183] Fig. 13 is a diagram of an example apparatus 1300 for wireless communication. The apparatus 1300 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1300. In some aspects, the apparatus 1300 includes a reception component 1302, a transmission component 1304, or a communication manager 1306, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1306 is the communication manager 155 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1300 may communicate with another apparatus 1308, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1302 and the transmission component 1304. The communication manager 1306 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) of the network node.

[0184] In some aspects, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 5-7. Additionally, or alternatively, the apparatus 1300 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Fig. 10, process 1100 of Fig. 11, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1300 or one or more components shown in Fig. 13 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 13 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0185] The reception component 1302 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1308. The reception component 1302 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1300. In some aspects, the reception component 1302 may include one or more components of the network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node. In some aspects, the reception component 1302 or the transmission component 1304 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain or output signals for the apparatus 1300 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, or a fronthaul link.

[0186] The transmission component 1304 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1308. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1300 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1304 for transmission to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1308. In some aspects, the transmission component 1304 may include one or more components of the network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1304 may be co-located with the reception component 1302.

[0187] The communication manager 1306 may support operations of the reception component 1302 or the transmission component 1304. For example, the communication manager 1306 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1302 or transmission of communications by the transmission component 1304. Additionally, or alternatively, the communication manager 1306 may generate or provide control information to the reception component 1302 or the transmission component 1304 to control reception or transmission of communications.

[0188] The transmission component 1304 may transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein UE subgroup ID information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol. The transmission component 1304 may transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0189] The transmission component 1304 may transmit an LP-WUS based at least in part on an overlaid sequence in an OOK symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS MO is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol. The transmission component 1304 may transmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0190] The number and arrangement of components shown in Fig. 13 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 13. Furthermore, two or more components shown in Fig. 13 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 13 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 13 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 13.

[0191] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0192] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein UE subgroup identifier (ID) information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0193] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the UE subgroup ID information includes a UE subgroup ID that is represented by N bits, wherein the N bits are split into M segments each containing at most K bits, wherein bit values of a segment of the M segments are mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol, and wherein N, M, and K are positive integers.

[0194] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein each of a first M-1 segments contains K bits and a last segment contains N- (M-1) × K bits.

[0195] Aspect 4: The method of Aspect 2, wherein each of a first N-M × (K-1) segments contains K bits and each of a last M × K-N segments contains K-1 bits.

[0196] Aspect 5: The method of Aspect 2, wherein K restricts a maximum number of candidate overlaid sequences configured in the OOK symbol, and wherein the OOK symbol is an OOK On symbol.

[0197] Aspect 6: The method of Aspect 2, further comprising: receiving a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in an LP-WUS monitoring occasion.

[0198] Aspect 7: The method of Aspect 2, further comprising: receiving a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in a subset of OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion, wherein one or more overlaid sequences that do not carry the UE subgroup ID information are indicated using remaining OOK symbols.

[0199] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, further comprising: receiving a configuration that indicates that multiple UE subgroup IDs are transmitted by one or more overlaid sequences in OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion.

[0200] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in an LP-WUS monitoring occasion is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS in the LP-WUS monitoring occasion.

[0201] Aspect 10: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS monitoring occasion (MO) is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and receiving a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0202] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein N UE subgroups are associated with the LP-WUS MO, wherein the N UE subgroups are split into M subsets of UE subgroups each containing at most K UE subgroups, wherein each UE subgroup in a subset of UE subgroups is assigned with the overlaid sequence in the OOK symbol, and wherein N, M, and K are positive integers.

[0203] Aspect 12: The method of Aspect 11, wherein each of a first M-1 subsets contains K UE subgroups and a last subset contains N- (M-1) × K UE subgroups.

[0204] Aspect 13: The method of Aspect 11, wherein each of a first M-1 subsets contains K UE subgroups and a last subset contains N- (M-1) × K UE subgroups.

[0205] Aspect 14: The method of Aspect 11, further comprising: receiving a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and wherein a same overlaid sequence is repeated in a plurality of OOK symbols assigned to the subset when a UE subgroup in the subset is indicated to monitor a downlink control channel.

[0206] Aspect 15: The method of Aspect 11, further comprising: receiving a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and wherein different overlaid sequences are transmitted in OOK symbols assigned to the subset to indicate different UE subgroups in the subset for a downlink control channel monitoring.

[0207] Aspect 16: The method of Aspect 11, further comprising: receiving a configuration that indicates that a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in the LP-WUS MO is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS MO.

[0208] Aspect 17: The method of any of Aspects 10-16, wherein the overlaid sequence is configured for each subset of UE subgroups in the subset, and wherein at least one additional overlaid sequence is configured to indicate that no UE subgroup in the subset is to monitor a downlink control channel.

[0209] Aspect 18: The method of any of Aspects 10-17, wherein one or more bits used to indicate a UE subgroup in each subset of UE subgroups is split into multiple bit segments, and wherein each bit segment is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol.

[0210] Aspect 19: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein UE subgroup identifier (ID) information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0211] Aspect 20: The method of Aspect 19, wherein the UE subgroup ID information includes a UE subgroup ID that is represented by N bits, wherein the N bits are split into M segments each containing at most K bits, wherein bit values of a segment of the M segments are mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol, and wherein N, M, and K are positive integers.

[0212] Aspect 21: The method of Aspect 20, wherein each of a first M-1 segments contains K bits and a last segment contains N- (M-1) × K bits.

[0213] Aspect 22: The method of Aspect 20, wherein each of a first N-M × (K-1) segments contains K bits and each of a last M × K-N segments contains K-1 bits.

[0214] Aspect 23: The method of Aspect 20, wherein K restricts a maximum number of candidate overlaid sequences configured in the OOK symbol, and wherein the OOK symbol is an OOK On symbol.

[0215] Aspect 24: The method of Aspect 20, further comprising: transmitting a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in an LP-WUS monitoring occasion.

[0216] Aspect 25: The method of Aspect 20, further comprising: transmitting a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in a subset of OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion, wherein one or more overlaid sequences that do not carry the UE subgroup ID information are indicated using remaining OOK symbols.

[0217] Aspect 26: The method of any of Aspects 19-25, further comprising: transmitting a configuration that indicates that multiple UE subgroup IDs are transmitted by one or more overlaid sequences in OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion.

[0218] Aspect 27: The method of any of Aspects 19-26, wherein a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in an LP-WUS monitoring occasion is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS in the LP-WUS monitoring occasion.

[0219] Aspect 28: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: transmitting a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS monitoring occasion (MO) is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; and transmitting a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.

[0220] Aspect 29: The method of Aspect 28, wherein N UE subgroups are associated with the LP-WUS MO, wherein the N UE subgroups are split into M subsets of UE subgroups each containing at most K UE subgroups, wherein each UE subgroup in a subset of UE subgroups is assigned with the overlaid sequence in the OOK symbol, and wherein N, M, and K are positive integers.

[0221] Aspect 30: The method of Aspect 29, wherein each of a first M-1 subsets contains K UE subgroups and a last subset contains N- (M-1) × K UE subgroups.

[0222] Aspect 31: The method of Aspect 29, wherein each of a first N-M × (K-1) subsets contains K UE subgroups and each of a last M × K-N subsets contain K-1 UE subgroups.

[0223] Aspect 32: The method of Aspect 29, further comprising: transmitting a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and wherein a same overlaid sequence is repeated in a plurality of OOK symbols assigned to the subset when a UE subgroup in the subset is indicated to monitor a downlink control channel.

[0224] Aspect 33: The method of Aspect 29, further comprising: transmitting a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and wherein different overlaid sequences are transmitted in OOK symbols assigned to the subset to indicate different UE subgroups in the subset for a downlink control channel monitoring.

[0225] Aspect 34: The method of Aspect 29, further comprising: transmitting a configuration that indicates that a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in the LP-WUS MO is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS MO.

[0226] Aspect 35: The method of any of Aspects 28-34, wherein the overlaid sequence is configured for each subset of UE subgroups in the subset, and wherein at least one additional overlaid sequence is configured to indicate that no UE subgroup in the subset is to monitor a downlink control channel.

[0227] Aspect 36: The method of any of Aspects 28-35, wherein one or more bits used to indicate a UE subgroup in each subset of UE subgroups is split into multiple bit segments, and wherein each bit segment is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol.

[0228] Aspect 37: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-36.

[0229] Aspect 38: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-36.

[0230] Aspect 39: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-36.

[0231] Aspect 40: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-36.

[0232] Aspect 41: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-36.

[0233] Aspect 42: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-36.

[0234] Aspect 43: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-36.

[0235] Aspect 44: A device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-36.

[0236] Aspect 45: A device comprising a processing system that includes processor circuitry and code-storing memory circuitry, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-36.

[0237] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0238] As used herein, the term “determine” or “determining” can encompass one or more of a wide variety of actions. For example, “determining” can include one or more of calculating, computing, processing, deriving, detecting, estimating, investigating, looking up, inferring, ascertaining, measuring, resolving, selecting, choosing, obtaining, identifying, interpreting, demodulating, decoding, reading, establishing, forming or generating, among other examples. In some such examples, determining can involve a processor performing some type of calculating, computing, deriving, estimating, inferring, ascertaining, resolving, predicting or other processing to obtain one or more numerical values, sets, elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, looking up, investigating or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result from a table, a data structure, a database or other memory device or location. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, interpreting, demodulating, decoding, detecting, reading or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result signaled in, for example, a received wireless packet. In some other such examples, determining can involve a processor selecting or choosing one or more values, sets, elements or other information or results from a larger set of values, sets elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor performing a measurement, such as on a received signal.

[0239] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” As used herein, a phrase referring to “at least one of” or “one or more of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c. Additionally, as used herein, a phrase referring to “a” or “an” element refers to one or more of such elements acting individually or collectively to perform the recited function (s) . Additionally, as used herein, a “set” can refer to one or more items, and a “subset” can refer to a whole set or less than the whole set, but not an empty set. “Set, ” “group, ” and similar terms are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Furthermore, as used herein, the term “or” is intended to be interpreted in the inclusive sense (such as when referring to a series) and may be used interchangeably with “and / or, ” unless otherwise explicitly indicated (for example, if used in conjunction with “either” or “only one of” ) . For example, “A or B” may include A only, B only, or a combination of A and B. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A also may have B) .

[0240] As used herein, the phrase “associated with” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, the phrase “associated with” is not to be construed as a reference to a closed set of conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. Specifically, unless a phrase refers to “associated with only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “associated with ‘a, ’ ” may be associated with “a” alone or associated with a combination of “a” and one or more other conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. In various examples, the phrase “associated with” may be interpreted to mean “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” as appropriate in the relevant context unless otherwise explicitly indicated. Furthermore, what follows the phrase “associated with, ” “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” is not necessarily the focal point or primary factor associated with the limitation preceding the phrase.

[0241] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0242] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein UE subgroup identifier (ID) information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; andreceive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.2.The apparatus of claim 1, wherein the UE subgroup ID information includes a UE subgroup ID that is represented by N bits, wherein the N bits are split into M segments each containing at most K bits, wherein bit values of a segment of the M segments are mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol, and wherein N, M, and K are positive integers.3.The apparatus of claim 2, wherein each of a first M-1 segments contains K bits and a last segment contains N- (M-1) ×K bits.4.The apparatus of claim 2, wherein each of a first N-M× (K-1) segments contains K bits and each of a last M×K-N segments contains K-1 bits.5.The apparatus of claim 2, wherein K restricts a maximum number of candidate overlaid sequences configured in the OOK symbol, and wherein the OOK symbol is an OOK On symbol.6.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in an LP-WUS monitoring occasion.7.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a configuration that indicates that M segments of bits are repeated in a subset of OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion, wherein one or more overlaid sequences that do not carry the UE subgroup ID information are indicated using remaining OOK symbols.8.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a configuration that indicates that multiple UE subgroup IDs are transmitted by one or more overlaid sequences in OOK symbols of an LP-WUS monitoring occasion.9.The apparatus of claim 1, wherein a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in an LP-WUS monitoring occasion is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS in the LP-WUS monitoring occasion.10.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein a plurality of UE subgroups associated with an LP-WUS monitoring occasion (MO) is split into multiple subsets of UE subgroups, and wherein one UE subgroup in a subset of UE subgroups is indicated by the overlaid sequence in the OOK symbol; andreceive a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.11.The apparatus of claim 10, wherein N UE subgroups are associated with the LP-WUS MO, wherein the N UE subgroups are split into M subsets of UE subgroups each containing at most K UE subgroups, wherein each UE subgroup in a subset of UE subgroups is assigned with the overlaid sequence in the OOK symbol, and wherein N, M, and K are positive integers.12.The apparatus of claim 11, wherein each of a first M-1 subsets contains K UE subgroups and a last subset contains N- (M-1) ×K UE subgroups.13.The apparatus of claim 11, wherein each of a first N-M× (K-1) subsets contains K UE subgroups and each of a lastM×K-N subsets contain K-1 UE subgroups.14.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and wherein a same overlaid sequence is repeated in a plurality of OOK symbols assigned to the subset when a UE subgroup in the subset is indicated to monitor a downlink control channel.15.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a configuration that indicates that M is smaller than a quantity of OOK symbols in the LP-WUS MO, wherein multiple OOK symbols are assigned to one or more overlaid sequences for each subset of UE subgroups, and wherein different overlaid sequences are transmitted in OOK symbols assigned to the subset to indicate different UE subgroups in the subset for a downlink control channel monitoring.16.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:receive a configuration that indicates that a quantity of UE subgroups that are indicated by one or more overlaid sequences in the LP-WUS MO is larger than a quantity of UE subgroups associated with the LP-WUS MO.17.The apparatus of claim 10, wherein the overlaid sequence is configured for each subset of UE subgroups in the subset, and wherein at least one additional overlaid sequence is configured to indicate that no UE subgroup in the subset is to monitor a downlink control channel.18.The apparatus of claim 10, wherein one or more bits used to indicate a UE subgroup in each subset of UE subgroups is split into multiple bit segments, and wherein each bit segment is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol.19.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to:transmit a low power wakeup signal (LP-WUS) based at least in part on an overlaid sequence in an on-off keying (OOK) symbol, wherein UE subgroup identifier (ID) information for a UE subgroup is split into multiple segments of information bits, and wherein a segment of information bits is carried by the overlaid sequence in the OOK symbol; andtransmit a downlink control channel signal based at least in part on the LP-WUS.20.The apparatus of claim 19, wherein:the UE subgroup ID information includes a UE subgroup ID that is represented by N bits, wherein the N bits are split into M segments each containing at most K bits, wherein bit values of a segment of the M segments are mapped to the overlaid sequence in the OOK symbol, and wherein N, M, and K are positive integers; andeach of a first M-1 segments contains K bits and a last segment contains N- (M-1) ×K bits, or each of a first N-M× (K-1) segments contains K bits and each of a last M×K-N segments contains K-1 bits.