Handling intra-cell and inter-cell interference in low power-wake up signals and low power-synchronization signals

WO2026165725A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13APPLE INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-05
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025075851_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075851_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus configured to process, based on signaling received from a base station, at least one low-power wake up signal (LP-WUS) and at least one low-power synchronization signal (LP-SS), wherein one or more overlaid signals are received in an ON duration of the at least one LP-WUS, and wherein the at least one LP-WUS or the at least one LP-SS are allocated via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences, determine that the at least one LP-WUS is configured to indicate that a main radio associated with the apparatus is to be powered on based at least in part of the root-index and cyclic shift planning of the overlaid signal sequences and cause the main radio to be powered on.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Handling Intra-Cell And Inter-Cell Interference in Low Power-Wake Up Signals and Low Power-Synchronization SignalsTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communi cation, and in particular, to handling intra-cell and inter-cell interference in low power-wake up signals and low power-synchronization signals.BACKGROUND

[0002] Wireless mobile communication technology uses various standards and protocols to transmit data between a base station and a wireless communication device. Wireless communication system standards and protocols may include, for example, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) (e.g., 4G) , 3GPP New Radio (NR) (e.g., 5G) , and Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard for Wireless Local Area Networks (WLAN) (commonly known to industry groups as  ) .

[0003] A NR network may support devices that use network energy savings ( “NES” ) features. These types of features provide cost and / or complexity reduction benefits. However, the NES systems may still need to provide positioning and / or location services that may be impacted because of the network energy saving capabilities of the devices. For example, there are multiple mechanisms to reduce power consumption. Such mechanisms may enhance the user experience by not exhausting a battery of a User Equipment (UE) at an inappropriate rate.

[0004] One example NES device is a Low-Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) . A UE may have two radio components – (1) a Main Radio (MR) , which may be a legacy radio for Control / Data channels and Radio Resource Management (RRM) measurements that is based on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) technology, in-phase and quadrature reception, and (2) a Low-Power Wake-Up Radio (LR) , which may be a low-power, low-complexity radio to support limited functionality. The LR may provide reception / decoding of a Low-Power Wake-Up signal (LP-WUS) and synchronization via a Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) . The LP-WUS will wake up the receiver to monitor for a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) . The LR may be based on either On-Off Keying (OOK) or on OFDM.

[0005] However, there may be inter-cell and intra-cell interference in these systems. Thus, it may be beneficial to have improved methods and techniques for handling inter-cell and intra-cell interference in these systems.SUMMARY

[0006] Some example embodiments are related to an apparatus having memory coupled to processing circuitry, the processing circuitry configured to process, based on signaling received from a base station, at least one low-power wake up signal (LP-WUS) and at least one low-power synchronization signal (LP-SS) , wherein one or more overlaid signals are received in an ON duration of the at least one LP-WUS, and wherein the at least one LP-WUS or the at least one LP-SS are allocated via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences, determine that the at least one LP-WUS is configured to indicate that a main radio associated with the apparatus is to be powered on based at least in part of the root-index and cyclic shift planning of the overlaid signal sequences and cause the main radio to be powered on.

[0007] Other example embodiments are related to a node having memory coupled to processing circuitry, the processing circuitry configured to generate, for transmission to a user equipment (UE) , at least one low-power wake up signal (LP-WUS) and at least one low-power synchronization signal (LP-SS) , wherein one or more overlaid signals are transmitted in an ON duration of the at least one LP-WUS, and wherein the at least one LP-WUS or the at least one LP-SS are allocated via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences, generate messaging for transmission to a main radio associated with the UE and process signals received from the main radio associated with the UE.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0008] Fig. 1 illustrates an example network arrangement according to various example embodiments.

[0009] Fig. 2 illustrates an example user equipment (UE) according to various example embodiments.

[0010] Fig. 3 illustrates an example base station according to various example embodiments.

[0011] Fig. 4 illustrates an example method of controlling an example main radio associated with a UE using a LP-WUS and LP-SS according to various example embodiments.

[0012] Fig. 5 illustrates an example method of generating and transmitting a LP-WUS and LP-SS according to various example embodiments.Detailed Description

[0013] The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to systems, devices, methods and techniques for handling intra-cell and inter-cell interference in LP-WUS signals and LP-SS signals. Each of these example embodiments will be described in greater detail below.

[0014] The example embodiments are described with regard to a UE. However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to an accessory device and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with accessory devices. Therefore, the UE as described herein is used to represent any electronic component.

[0015] The example embodiments are also described with reference to a 5G New Radio (NR) network. However, the example embodiments may also be implemented in other types of networks, including but not limited to LTE networks, future evolutions of the cellular protocol (e.g., 5G-advanced networks, 6G networks, etc. ) , or any other type of network.

[0016] Fig. 1 shows an example network arrangement 100 according to various example embodiments. The example network arrangement 100 includes a UE 110. The UE 110 may be any type of electronic component that is configured to communicate via a network, e.g., mobile phones, tablet computers, desktop computers, smartphones, embedded devices, wearables, Internet of Things (IoT) devices, etc. An actual network arrangement may include any number of UEs being used by any number of users. Thus, the example of one UE 110 is merely provided for illustrative purposes.

[0017] The UE 110 may be configured to communicate with one or more networks. In the example of the network arrangement 100, the network with which the UE 110 may wirelessly communicate is a 5G NR radio access network (RAN) 120. However, the UE 110 may also communicate with other types of networks (e.g., 5G cloud RAN, a next generation RAN (NG-RAN) , a legacy cellular network, etc. ) and the UE 110 may also communicate with networks over a wired connection. With regard to the example embodiments, the UE 110 may establish a connection with the 5G NR RAN 120. Therefore, the UE 110 may have a 5G NR chipset to communicate with the NR RAN 120.

[0018] The 5G NR RAN 120 may be portions of a cellular network that may be deployed by a network carrier (e.g., Verizon, AT&T, T-Mobile, etc. ) . The RAN 120 may include cells or base stations that are configured to send and receive traffic from UEs that are equipped with the appropriate cellular chip set. In this example, the 5G NR RAN 120 includes the gNB 120A and the gNB 120B. However, reference to a gNB is merely provided for illustrative purposes, any appropriate base station or cell may be deployed (e.g., Node Bs, eNodeBs, HeNBs, eNBs, gNBs, gNodeBs, macrocells, microcells, small cells, femtocells, etc. ) .

[0019] Any association procedure may be performed for the UE 110 to connect to the 5G NR RAN 120. For example, as discussed above, the 5G NR RAN 120 may be associated with a particular network carrier where the UE 110 and / or the user thereof has a contract and credential information (e.g., stored on a SIM card) . Upon detecting the presence of the 5G NR RAN 120, the UE 110 may transmit the corresponding credential information to associate with the 5G NR RAN 120. More specifically, the UE 110 may associate with a specific cell (e.g., gNB 120A) .

[0020] The network arrangement 100 also includes a cellular core network 130, the Internet 140, an IP Multimedia Subsystem (IMS) 150, and a network services backbone 160. The cellular core network 130 manages the traffic that flows between the cellular network and the Internet 140. The IMS 150 may be generally described as an architecture for delivering multimedia services to the UE 110 using the IP protocol. The IMS 150 may communicate with the cellular core network 130 and the Internet 140 to provide the multimedia services to the UE 110. The network services backbone 160 is in communication either directly or indirectly with the Internet 140 and the cellular core network 130. The network services backbone 160 may be generally described as a set of components (e.g., servers, network storage arrangements, etc. ) that implement a suite of services that may be used to extend the functionalities of the UE 110 in communication with the various networks.

[0021] The UE 110 may connect with the base station gNB 120A via a communication link. The communication link may include uplink (UL) connections and downlink (DL) connections. As discussed in more detail below, the UE 110 may include a main radio and a Low-Power Wake Up Radio (LP-WUR) . The UE 110 may receive, by the main radio via the communication link, legacy reference signals (RSs) from the base station gNB 120A. The legacy RSs may include synchronization signal block (SSB) signals, a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , physical broadcast channel (PBCH) signals, demodulation reference signal (DMRS) , system information (SI) signals, and / or other reference signals. The UE 110 may also perform data transmissions, using the main radio and via the communication link, to the base station 120A. The UE 110 may also receive, using the LP-WUR, a low power wake up signal (LP-WUS) from the base station gNB 120A. The UE 110 may receive the LP-WUS via the communication link or a second communication link that is different from the communication link. For example, the communication link and the second communication link may have different frequency bands, modulation schemes, time locations, or other configurations.

[0022] The UE 110 may connect with the base station gNB 120A via a cell. For example, the cell may be a primary cell of the UE 110 supported by the base station gNB 120A. In some scenarios, the UE 110 may enter an RRC idle mode. In such a case, the UE 110 still camps on the cell, but enters a sleep mode and wakes up periodically. In the sleep mode, the UE 110 refrains from transmitting to or receiving from the base station. In other scenarios, in the RRC idle mode, the UE 110 stays in the sleep mode until the LP-WUS wakes up the UE. For example, the LP-WUR of the UE monitors the communication link and detects a LP-WUS transmitted by the base station 120A. The UE 110 then determines that the LP-WUS indicates turning on the main radio of the UE. The LP-WUS subsequently turns the main radio on. In some scenarios, the base station gNB 120A may transmit a paging signal to the UE 110 after transmitting the LP-WUS. In such a case, the UE avoids turning on the main radio when no paging signal is to be received and thus reduces power consumption. The LP-WUS may be a power control reference signal and may indicate either turning on or turning off / down the main radio of the UE.

[0023] In some scenarios, the UE 110 may enter an RRC inactive mode. In the RRC inactive mode, the UE may perform an early measurement for the cell and other secondary cells. When the UE 110 later enters an RRC connected mode, the results of the early measurement may be used to reconfigure connections to the cell and other secondary cells. In some scenarios, the UE 110 repeatedly or continuously performs the early measurement. However, the results of the early measurements may expire over time. For example, channel conditions of the cell and / or other secondary cells may have changed. For another example, the UE 110 may have moved to a different location and may need to perform a cell reselection and / or reconfigurations on the secondary cells. Therefore, continuously performing the early measurements may consume more energy than necessary. In some embodiments, the UE 110 may be configured to perform the early measurements shortly before entering the RRC connected mode. For example, the UE 110 may turn on the main radio and perform the early measurement after receiving the LP-WUS.

[0024] Fig. 2 shows an example UE 110 according to various example embodiments. The UE 110 will be described with regard to the network arrangement 100 of Fig. 1. The UE 110 may represent any electronic device and may include a processor 205, a memory arrangement 210, a display device 215, an input / output (I / O) device 220, a transceiver 225, other components 230, and a main radio 250. The other components 230 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery that provides a limited power supply, a data acquisition device, ports to electrically connect the UE 110 to other electronic devices, sensors to detect conditions of the UE 110, etc. The UE may also include a main radio 250. A UE may enter one or more low-power modes (also referred to as sleep modes) to reduce power consumption. For example, the UE may enter a radio resource control (RRC) idle mode and refrain from transmitting and receiving signals.

[0025] The UE may also enter an RRC inactive mode and reduce communications to and from the base station. In both cases, the UE may turn off or turn down a main radio (e.g., main radio 250) of the UE to reduce the power consumption. In some embodiments, the UE wake s up periodically in a low-power mode to receive and / or transmit signals. For example, in the RRC idle mode, the UE may wake up periodically to detect paging signals from the base station. In the RRC inactive mode, the UE may wake up to perform small data transmission and / or early measurements of neighboring cells. In some embodiments, the power consumption of the UE when waking up is much larger than that of the UE when sleeping. In addition, some wake-up periods may be unnecessary. For example, the UE may wake up in the RRC idle mode but no paging signal is transmitted by the base station. For another example, the UE may wake up in the RRC inactive mode, but there is no data to be transmitted or received using the small data transmission. Therefore, it is beneficial to avoid waking up the UE if not necessary.

[0026] The processor 205 may be configured to execute a plurality of engines for the UE 110. In addition to the main radio 250, the UE may also include a LP-WUS Engine 235 and a LP-SS 240 to help control a Low-Power Wake Up Radio (LP-WUR) . The LP-WUR may have limited capabilities and thus consume much less power compared with the main radio. For example, the LP-WUR may operate on simple modulation schemes such as an on-off keying (OOK) modulation or a low level amplitude shift keying (ASK) modulation. The LP-WUR may include a receiver, but no transmitter and thus not be able to transmit. The LP-WUR may also have a low data rate. Therefore, the UE may be considered to be sleeping in a low power mode or a sleep mode when the main radio is turned off but the LP-WUR is on. In some embodiments, the LP-WUR may control the main radio by turning on or turning off the main radio. For example, the LP-WUR may receive a wake-up signal from the base station and wakes up the main radio. The main radio may receive paging signals or perform small data transmission when waking up. In some embodiments, the base station transmits the wake-up signal when subsequent actions are expected. For example, the base station may transmit the wake-up signal shortly before transmitting the paging signals to the UE. Otherwise, the base station does not transmit the wake-up signal if no paging signal is to be transmitted to the UE. In such a case, the UE avoids waking up when there is no paging signal to be received.

[0027] In some embodiments, the LP-WUR of the UE is configured to detect wake-up signals from the base station. For example, the UE needs to know a time location and a frequency band / frequency point to receive a wake-up signal. Furthermore, the base station may transmit a signal to turn off the main radio of the UE ins tead of waking up the main radio. The LP-WUR is configured to distinguish wake-up signals and turning-off signals received from the base station.

[0028] The LP-WUS Engine 235 and the LP-SS Engine 240 perform operations relating to handling the LP-WUS and LP-SS. The engines 235 and 240 for example may perform the operations necessary to decode the LP-WUS and the LP-SS, as discussed herein in further detail. For example, the LP-WUS Engine 235 may include logic and / or circuitry that decodes, from signaling received from a base station, at least one low-power wake up signal (LP-WUS) . The LP-WUS Engine 235 may determine that a LP-WUS is configured to indicate that a main radio associated with the apparatus should be powered on, may cause the main radio to be turned on, and may receive, using the main radio, messaging from the base station. The LP-SS Engine 240 may include logic and / or circuitry that decode, from signaling received from a base station, at least one low-power wake up signal (LP-WUS) , and use the LP-SS to aid in the reception of LP-WUS. In particular, one purpose of the LP-SS is to provide time and frequency synchronization for an OOK LR. Another purpose is to help offloading the MR from RRM measurements (e.g. Reference Signal Received Power (RSRP) , Reference Signal Received Quality (RSRQ) ) . Each of these example operations will be described in more detail below. The above referenced engines 235 and 240 may separately or collectively perform the operations relating to LP-WUS and LP-SS.

[0029] The above referenced engines 235 and 240 being applications (e.g., programs) executed by the processor 205 is only an example. The functionality associated with the engines may also be represented as a separate incorporated component of the UE 110 or may be a modular component coupled to the UE 110, e.g., an integrated circuit with or without firmware. For example, the integrated circuit may include input circuitry to receive signals and processing circuitry to process the signals and other information. The engines may also be embodied as one application or separate applications. In addition, in some UEs, the functionality described for the processor 205 is split among two or more processors such as a baseband processor and an applications processor. The example embodiments may be implemented in any of these or other configurations of a UE.

[0030] The memory arrangement 210 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the UE 110. The display device 215 may be a hardware component configured to show data to a user while the I / O device 220 may be a hardware component that enables the user to enter inputs. The display device 215 and the I / O device 220 may be separate components or integrated together such as a touchscreen.

[0031] The transceiver 225 may be a hardware component configured to establish a connection with the 5G NR-RAN 120, an LTE-RAN (not pictured) , a legacy RAN (not pictured) , a WLAN (not pictured) , etc. Accordingly, the transceiver 225 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . The transceiver 225 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 205 may be operably coupled to the transceiver 225 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 225. The processor 205 may be configured to encode, decode and / or process signals (e.g., signaling from a base station of a network) for implementing any one of the methods described herein.

[0032] Fig. 3 shows an example base station 300 according to various example embodiments. The base station 300 may represent the gNB 120A, the gNB 120B or any other access node through which the UE 110 may establish a connection and manage network operations.

[0033] The base station 300 may include a processor 305, a memory arrangement 310, an input / output (I / O) device 315, a transceiver 320, and other components 325. The other components 325 may include, for example, an audio input device, an audio output device, a battery, a data acquisition device, ports to electrically connect the base station 300 to other electronic devices and / or power sources, etc.

[0034] The processor 305 may be configured to execute a plurality of engines for the UE 110. For example, the engines may include a LP-WUS Engine 330 and a LP-SS Engine 335. The engines 330 and 335 for example may perform the operations necessary to generate and transmit a LP-WUS and a LP-SS, as discussed herein in further detail. For example, the LP-WUS Engine 330 may include logic and / or circuitry that generates at least one low-power wake up signal (LP-WUS) . The LP-WUS Engine 330 may also generate and transmit one or more overlaid signals in an ON duration of the at least one LP-WUS and may allocate the LP-WUS via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences. The LP-SS Engine 335 may include logic and / or circuitry that generates a LP-SS to aid in the reception of the LP-WUS. In particular, one purpose of the LP-SS is to provide time and frequency synchronization for an OOK LR. Another purpose is to help offloading the MR from RRM measurements (e.g. RSRP, RSRQ) . Each of these example operations will be described in further detail below. Though engines 330 and 335 are shown as separate engines, in some embodiments, engines 330 and 335 may be combined into a single engine. The above referenced engines 330 and 335 may separately or collectively perform the operations relating to the generation and transmission of the LP-WUS and the LP-SS.

[0035] The memory arrangement 310 may be a hardware component configured to store data related to operations performed by the base station 300. The I / O device 315 may be a hardware component or ports that enable a user to interact with the base station 300.

[0036] The transceiver 320 may be a hardware component configured to exchange data with the UE 110 and any other UE in the network arrangement 100. The transceiver 320 may operate on a variety of different frequencies or channels (e.g., set of consecutive frequencies) . The transceiver 320 includes circuitry configured to transmit and / or receive signals (e.g., control signals, data signals) . Such signals may be encoded with information implementing any one of the methods described herein. The processor 305 may be operably coupled to the transceiver 320 and configured to receive from and / or transmit signals to the transceiver 320. The processor 305 may be configured to encode, decode and / or process signals (e.g., signaling from a UE) for implementing any one of the methods described herein.

[0037] With respect to various wireless communication systems, mechanisms for handling intra-cell and inter-cell interference in LP-WUS and LP-SS may be considered.

[0038] A NR network may support devices that use network energy savings ( “NES” ) features. One example device is a Low-Power Wake-Up Receiver (LP-WUR) . The LP-WUR may provide power savings gains, but coverage requirements and resource overhead may need to be addressed to fulfill target functionality. The overhead for LP-WUS and LP-SS is not great, but it still might be beneficial to minimize overhead as much as possible. A UE may have two radio components –(1) a Main Radio (MR) , which may be a legacy radio for Control / Data channels and Radio Resource Management (RRM) measurements that is based on OFDM technology, in-phase and quadrature reception, and (2) a Low-Power Wake-Up Radio (LR) , which may be a low-power, low-complexity radio to support limited functionality. The LR may provide reception / decoding of a novel Low-Power Wake-Up signal (LP-WUS) and synchronization via a novel Low-Power Synchronization Signal (LP-SS) . The LP-WUS will wake up the receiver to monitor for PDCCH. The LR may be based on either On-Off Keying (OOK) or on OFDM.

[0039] The LP-WUS may be designed to allow for an OOK LR implementation to receive and decode a physical signal. -This signal minimizes the time a UE spends monitoring the network for downlink messages, e.g., as a trigger to wake-up for starting Physical Downlink Control Channel (PDCCH) monitoring. One purpose of the LP-SS is to aid the reception of LP-WUS. In particular, one purpose of the LP-SS is to provide time and frequency synchronization for an OOK LR. Another purpose is to help offloading the MR from RRM measurements (e.g., RSRP, RSRQ) . An OOK LR cannot, since it is only able to detect energy (envelope detection) . An OFDM LR may reuse an existing NR-SSS (sequence detection) .

[0040] An overlaid sequence may be applied to the duration of the LP-WUS. The overlaid OFDM sequence (s) may carry all information bits of the LP-WUS. An OFDM-based LP-WUR may obtain the information bits by the overlaid OFDM sequence (s) . The overlaid sequence may be applied to the duration of the LP-SS. The LP-SS may reuse the overall overlaid OFDM sequence (s) design specified for the LP-WUS.

[0041] The LP-WUS is designed to allow for an OOK LR implementation to receive and decode a physical signal. This signal minimizes the time a UE spends monitoring the network for downlink messages, e.g. as a trigger to wake-up for starting PDCCH monitoring. The LP-WUS payload may include information bits that indicate which user (s) are targeted by the LP-WUS, e.g. by UE grouping / subgrouping across coverage area and cell. For example, if there are a large number of UEs in a cell, it may be that it is desired to only wake up certain UEs. This may be accomplished by grouping or subgrouping the UEs and then only the UEs in the particular group or subgroup will wake up and monitor for a PDCCH. The devices may need to be paged to start PDCCH monitoring. The LP-WUS may include information for the UE subgrouping, allowing the network to trigger a subset of UEs sharing the same Paging Occasion (PO) . The subgrouping information may be included in the LP-WUS payload, or by shared simply by using multiple LP-WUS signals corresponding to different groups / subgroups of UEs. To multiplex with NR signals, the LP-WUS may be flexibly configured within a carrier (Frequency Range 1 (FR1) or Frequency Range 2 (FR2) ) . This means the network may decide where to add the LP-WUS, e.g., in which slots, in which PRBs, and how the LP-WUS should coexist with the NR signals.

[0042] With respect to the LP-SS transmission and location, the LP-SS is expected to be unique per cell, and its bandwidth to be small. In one example embodiment, the bandwidth of the LP-SS may be limited to five Megahertz (5MHz)  / 11 Physical Resource Blocks (PRBs) . In another example embodiment, the LP-SS may be twenty (20) MHz. The LP-SS may be combined via TDM / FDM (Time / Frequency Division Multiplexing) with other NR signals. This means the network may decide where to add the LP-SS, e.g., in which slots, in which PRBs, and how the LP-SS should coexist with the NR. The LP-SS may be defined by a binary sequence of length L, and an Overlaid Sequence may be applied to the duration of the LP-SS in order to handle the RSRP and RSRQ measurements and to minimize interference between cells.

[0043] In recent 3GPP s tandards meetings, there has been progress specifying LR overlaid sequences, such as Zadoff-Chu (ZC) sequences. ZC sequences are already used in 5G NR by gNodeBs, so there would likely be no hardware implementation impact. The ZC sequences may be used for both LP-WUS and LP-SS. However, there remains a further need for ways to handle inter-cell and intra-cell interference in these systems.

[0044] In addition, with respect to the LP-SS, progress has been made in determining the signal structure. For the length L of the LP-SS binary sequence, the selection may be limited to: (1) M=1, L= {4, 6, 8} ; (2) M=2, L= {8, 12, 16} , and (3) M=4, L= {16, 32} , where M is the number of bits per OFDM symbol. For M=1, the LP-SS duration has been res tricted to {4,6, 8} OFDM symbol s. The network may configure different values, depending on deployment and propagation characteristics. Co-channel cell collisions may occur depending on where the LP-SS resides, e.g., if the LP-SS resides in the same time and frequency resources. Collisions may be problematic since for LP-SS design, cross-correlation has been deprioritized in favor of synchronization accuracy. To compare LP-SS binary sequence performance, cross-correlation is deprioritized compared to synchronization accuracy; i.e., cross-correlation within a set of four sequences is further comprised for different sets of sequences with similar synchronization accuracy.

[0045] As mentioned above, there remains a further need for ways to handle inter-cell and intra-cell interference in these systems. Both the LP-WUS and the LP-SS will be subject to inter-cell interference and the LP-WUS may be subject to both intra-cell and inter-cell interference. Proposed herein are methods, techniques, and apparatuses for handling the intra-cell and inter-cell interference for LP-WUS and LP-SS.

[0046] Fig. 4 illustrates an example method 400 of controlling a main radio of the UE using the LP-WUS and the LP-SS. The example method 400 is provided for the purpose of illustration only and does not limit the disclosed embodiments. As a convenience and not a limitation, Fig. 4 may be described with regard to elements of Figs. 1 and 2. The example method 300 may represent the operation of electronic devices (for example, the UE 110 and the base station gNB 120A of FIG. 1) implementing a LP-WUR. But the example method 400 is not limited to the specific embodiments depicted in those figures and other systems may be used to perform the method. It is to be appreciated that not all operations may be needed, and the operations may not be performed in the same order as shown in Fig. 4.

[0047] At 402, the UE, such as the UE 110, receives one or more main radio control signals, such as an LP-WUS and the LP-SS, from a base station, such as the base station gNB 120A. In some embodiments, the LP-WUS and the LP-SS may be allocated via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences, wherein one or more overlaid signals are transmitted in an ON duration of the at least one LP-WUS, as discussed in more detail below. In some example embodiments, the UE receives the LP-WUS using the LP-WUR of the UE. The UE also determines a time location and a frequency band / frequency point to receive the LP-WUS. In other words, the UE may determine one or more resource elements (REs) to be used by the LP-WUS. The frequency band / frequency point of the LP-WUS may be a same or a different frequency band / frequency point of legacy RSs, which are received via a main radio of the UE. The LP-WUS may be a wake-up signal or a turn-off signal as discussed above.

[0048] At 404, the UE determines whether the LP-WUS is directed to the UE. The UE may determine a cell ID and determine whether the cell ID corresponds to a cell that the UE connects to or camps on. In some example embodiments, the UE may determine the cell ID in three approaches. First, the LP-WUS may be generated by scrambling a cell ID with a scrambling sequence on the base station side. In other words, the base station indicates the cell that the LP-WUS is directed to by scrambling the cell ID of that cell into the LP-WUS using the scrambling sequence. The scrambling sequence is known by both the base station and the UE. For example, the scrambling sequence may be transmitted to the UE from the base station beforehand. The base station may transmit the scrambling sequence to the UE via a higher layer signaling, such as an RRC message. Thus, on the UE side, the UE may generate a local sequence using the scrambling sequence received from the base station and a cell ID of the cell of the UE, for which the UE also has predetermined knowledge. In such a case, the UE may determine whether the local sequence matches the LP-WUS. The UE may calculate a correlation value between the LP-WUS and the local sequence. If the correlation value is higher than a threshold value, the UE determines that the cell ID of the LP-WUS matches the cell ID of the cell that the UE is camped on, and that the LP-WUS is directed to the cell of the UE.

[0049] Second, the frequency band or frequency point of the LP-WUS may be cell-specific. For example, the base station may assign frequency bands / frequency points to different cells. If the UE receives an LP-WUS in a frequency band / frequency point corresponding to the cell that the UE is camped on, then the LP-WUS inherently corresponds to a cell ID of that cell. Third, the LP-WUS may include a payload that includes a cell ID. The LP-WUS may decode the LP-WUS and extract the payload to identify the cell ID. In some embodiments, the cell ID of the UE may also include a physical cell ID (PCI) of the UE.

[0050] In some example embodiments, the UE may also determine a UE ID of the LP-WUS and determine whether it matches a UE ID of the UE. Similar to the cell ID, the UE may determine the UE ID in three approaches. First, the LP-WUS may be generated by scrambling a UE ID with the scrambling sequence on the base station side. On the UE side, the UE may generate the local sequence using the scrambling sequence and the UE ID of the UE. The UE then calculates the correlation value between the LP-WUS and the local sequence to determine whether the UE ID of the LP-WUS matches the UE ID of the UE. In some example embodiments, the LP-WUS may be generated by scrambling both the UE ID and the cell ID with the scrambling sequence. In such a case, the UE generates the local sequence using both the UE ID of the UE and the cell ID of the cell of the UE. If the correlation value between the LP-WUS and the local sequence is higher than the threshold value, the UE determines that both the cell ID and the UE ID of the LP-WUS match the cell ID and UE ID of the UE, respectively.

[0051] Second, the frequency band / frequency point of the LP-WUS may be UE-specific. For example, each UE may be assigned a frequency band / frequency point. Therefore, if the UE receives the LP-WUS in the assigned frequency band / frequency point, the LP-WUS corresponds to the UE ID of the UE. Third, the LP-WUS may include the payload that includes the UE ID.

[0052] In some example embodiments, the UE is configured by the base station as which approach to use for determining the cell ID and / or the UE ID. For example, the RRC message received by the UE may indicate the approach for determining the cell ID and / or the UE ID. Using any of the three approaches, if the UE determines that the cell ID and / or the UE ID of the LP-WUS correspond to the cell ID and the UE ID of the UE, the control moves to 406. Otherwise, the UE discards the LP-WUS.

[0053] At 406, the UE determines whether the LP-WUS indicates powering on or powering off / down the main radio. As discussed above, the LP-WUS may indicate: (1) turning off or turning down the power of the main radio; and (2) turning on the main radio. If the UE determines to turn on the main radio, the control moves to 410.

[0054] At 410, the UE turns on the main radio. If the main radio is already turned on prior to the step 410, the UE keeps the main radio on. The UE may receive paging signals from the base station when the main radio is turned on.The UE may also perform data transmission to and from the base station when the main radio is turned on. In some embodiments, the UE turns on the main radio and starts a timer after receiving the LP-WUS. The main radio stays on until the timer expires. If the timer is already running when the UE receives the LP-WUS, the UE resets the timer.

[0055] In some example embodiments, UE may turn on the main radio if the UE has not received any LP-WUS for a predetermined maximum period of time. For example, the UE may have moved outside a range of the cell the UE camps on or connects to. In such a case, the UE may turn on the main radio to connect the UE to a new cell. The maximum period of time prevents the UE from staying in the power saving mode for an extended period of time due to a connection lost. In some example embodiments, if the UE receives the LP-WUS with a power level lower than a minimum power threshold, the LP-WUS may be considered as not being received. The minimum power threshold may correspond to a sensitivity of the LP-WUR.

[0056] At 412, the UE receives signals using the main radio. As discussed above, the UE may receive paging signals using the main radio. The UE may also perform data transmissions to and from the base station. If the UE is in the RRC inactive mode, the UE may also perform early measurements of neighboring cells using the main radio.

[0057] At 414, the UE determines whether the timer is still running. If the timer is still running, the control moves to 410 and the main radio stays on. Otherwise, the control moves to 408 and the main radio is turned off.

[0058] In some example embodiments, the UE does not start or check the timer if the UE determines whether to turn off or turn on the main radio. Therefore, after turning on, the main radio stays turned on until the UE receives an LP-WUS indicating turning off the main radio. In such a case, the UE determines whether an LP-WUS indicating turning off the main radio is received at 414 instead.

[0059] Fig. 5 illustrates an example method 500 of generating and transmitting the LP-WUS. The example method 500 is provided for the purpose of illustration only and does not limit the disclosed embodiments. As a convenience and not a limitation, Fig. 5 may be described with regard to elements of Figs. 1 and 2. The example method 500 may represent the operation of electronic devices (for example, the UE 110 and the base station gNB 120A of FIG. 1) implementing the LP-WUR. But the example method 500 is not limited to the specific embodiments depicted in those figures and other systems may be used to perform the method. It is to be appreciated that not all operations may be needed, and the operations may not be performed in the same order as shown in Fig. 5.

[0060] At 502, a base station, such as the base station 110, generates a LP-WUS and a LP-SS. In some embodiments, the LP-WUS and the LP-SS may be allocated via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences wherein one or more overlaid signals are transmitted in an ON duration of the at least one LP-WUS, as discussed in more detail below. In some embodiments, the LP-WUS may indicate a cell of a UE. Similar to the description of 404 of Fig. 4 above, the LP-WUS may indicate the cell in three approaches. First, the base station may generate the LP-WUS by scrambling a cell ID of the cell with a scrambling sequence. In other words, the base station indicates the cell that the LP-WUS is directed to by scrambling the cell ID of that cell into the LP-WUS using the scrambling sequence. The scrambling sequence is known by both the base station and the UE. For example, the scrambling sequence may be transmitted to the UE from the base station beforehand. Second, a frequency band / frequency point of the LP-WUS may be cell-specific. For example, the base station may assign frequency bands / frequency points to different cells. The base station may indicate the cell by transmitting the LP-WUS in the frequency band / frequency point assigned to the cell. Third, the LP-WUS may include a payload that includes a cell ID. The base station may encode the cell ID of the cell into the payload. In some example embodiments, the cell ID of the UE may also include a PCI of the UE.

[0061] In some example embodiments, the LP-WUS may also indicate a UE, such as the UE 110. Similar to the description of 404 of Fig. 4 above, the LP-WUS may indicate the UE in three approaches. First, the base station may generate the LP-WUS by scrambling a UE ID of the UE with the scrambling sequence. In some example embodiments, the base station may generate the LP-WUS by scrambling both the UE ID and the cell ID with the scrambling sequence. Second, the frequency band / frequency point of the LP-WUS may be UE-specific. For example, each UE may be assigned a frequency band / frequency point. Therefore, the base station may indicate the UE by transmitting the LP-WUS in the frequency band / frequency point assigned to the UE. Third, the LP-WUS may include the payload that includes the UE ID. The base station may encode the UE ID into the payload.

[0062] In some example embodiments, the LP-WUS may indicate turning on a main radio of a UE, such as the main radio 250. The LP-WUS may also indicate turning off / down the main radio of the UE.

[0063] At 504, the base station transmits the LP-WUS and the LP-SS to the UE. In some embodiments, the base station transmits the LP-WUS in a frequency band / frequency point assigned to the LP-WUS. The frequency band / frequency point may be UE-specific and / or cell-specific as discussed above.

[0064] In some example embodiments, the base station also transmits a configuration message to the UE. The base station may transmit the configuration message before transmitting the LP-WUS or at the same time as transmitting the LP-WUS. The configuration message may be received by the main radio of the UE. The configuration message may indicate to the UE which approach to use to determine the cell indicated by the LP-WUS, the UE indicated by the LP-WUS, and / or whether to turn off or turn on the main radio of the UE.

[0065] At 506, the base station transmits signals to the main radio of the UE. For example, the base station may transmit paging messages to the main radio of the UE to configure the UE to enter the RRC connected mode. The base station may also transmit other data to the UE, such as data of small data communications when the UE is in the RRC inactive mode.

[0066] At 508, the base station receives signals from the UE. In some embodiments, the UE may receive the paging messages from the base station in 506 and enter the RRC connected mode. The UE may report results of the early measurements to the base station to reconfigure a primary cell and / or one or more secondary cells of the UE.

[0067] There may be several techniques to handle the intra-cell and inter-cell interference for LP-WUS and LP-SS which may be used in the example method 400 and example method 500 shown in Figs. 4 and 5. These techniques may include root-index and cyclic shift planning of overlaid sequences, bit scrambling over binary sequences and / or the payload, and / or FDM / TDM physical signal planning. In particular, with respect to root-index and cyclic shift planning of overlaid sequences and the LP-WUS aspects, the proposed techniques may include different UE grouping / subgrouping strategies. With respect to the LP-SS aspects, the proposed techniques may include potential bias on OOK-into-OOK interference when estimating LP-RSRP / LP-RSRQ. In this situation, the OOK receiver may not perform an actual correlation. Interference in the ON duration may be different than interference in the OFF duration.

[0068] With respect to root-index and cyclic shift planning of overlaid sequences and the allocation of the LP-WUS, a maximum of four (4) overlaid signals may be transmitted in the ON duration of the LP-WUS (2 bits per ON duration) . In light of this, there are several options for allocation of the LP-WUS. These options are not necessarily exclusive. Further, these options may be used individually, or more than one option may be used together, as long as the options are not conflicting. A first option may include statically assigning different root indexes q_i per UE subgroup with i=1... #SG, with #SG being the number of subgroups. This option may use four different sequences by using j=1.. 4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey the LP-WUS payload.

[0069] A second option may include statically assigning different root indexes q_i per cell, with i=1.. #Cell, where #Cell is determined by bit specification or by static variable. The second option may use four different sequences by using j=1.. 4 different cyclic shifts CS_ij associated with root index q_i to convey the LP-WUS payload. This option may mitigate interference by using different bit scrambling for different UE subgroups in the cell.

[0070] In another option, different root indexes q_i may be non-statically, or dynamically, assigned per UE subgroup with i=1.. #SG. This option may use four different sequences by using j=1.. 4 different cyclic shifts CS_ij associated with root index q_i to convey the LP-WUS payload.

[0071] In another option, root indexes may be obtained with a prime number sequence length vs non-prime number sequence length by sequence extension (frequency domain extension) .

[0072] In yet another option, the root index q assignment may not be static, but instead varies as a function of System Frame Number (SFN) and slot number in the carrier (slot level periodicity and slot level offset may be defined by higher layer parameters) . In this option, the mapping of CS_ij to bits may also exhibit the same property. In another embodiment, a “Hyper SFN” may be created that is much longer than the SFN in terms of periodicity. Further, a RRC-config parameter X in milliseconds may be considered.

[0073] In another option, more than one LP-WUS may be deployed in the same frequency domain. This option may reuse root indexes q_i per cell and the corresponding CS_ij per ON duration. In this option, different UE subgroups may be statically assigned to different LP-WUS signals, with the assignment based either on UE identity, or Temporary UE Identity, or on other criteria. In the alternative, different UE subgroups may be semi-statically / periodically assigned to different LP-WUS signals based on frame and slot number, or on other criteria.

[0074] In yet another option, more than one LP-WUS may be deployed in the same time domain so that the UEs do not have to monitor different portions of the spectrum, . This option may reuse root indexes q_i per cell and the corresponding CS_ij per ON duration. In this option, different UE subgroups may be statically assigned to different LP-WUS occasions based either on UE identity, or Temporary UE Identity. In the alternative, different UE subgroups may be semi-statically assigned to different LP-WUS occasions based on frame and slot number, or another criteria.

[0075] In yet another option, the LP-WUS may be deployed across cells in different frequency resources, i.e. non-colliding. In yet another option, the LP-WUS may be deployed across cells in different time resources, i.e. non-colliding.

[0076] With respect to root-index and cyclic shift planning of overlaid sequences and the allocation of the LP-SS, there are several options for allocation of the LP-SS. These options are not necessarily exclusive. Further, these options may be used individually, or more than one option may be used together, as long as the options are not conflicting. In a first option, a single root index q may be statically assigned across cells. This option may use the same q with j=1.. 4 different cyclic shifts CS_j associated with the root index q for each cell. The assignment of CS_j may or may not be a function of the cell identity. In one scenario, CS_j per cell is independent of binary sequence ON-OFF duration, while in another scenario, CS_j per cell is different on each binary sequence bit, but rotates across cells.

[0077] In a second option, multiple root indexes q_i may be assigned across cells. In one scenario, the same cyclic shifts CS may be used per cell, or no shift at all may be used. Another scenario may use different root indexes q_i per binary sequence ON-OFF duration.

[0078] In a third option, the assignment may not be static but instead may be semi-static / periodic as a function of SFN and slot number. In another option, the LP-SS may be deployed across cells in different frequency resources, i.e. non-colliding. In still another option, the LP-SS may be deployed across cells in different time resources, i.e. non-colliding. In yet another option, the LP-SS may deployed across cells in partially colliding resources (time and / or frequency) in order to balance a reduced overhead while still reducing the chance of a collision. Any of the other proposals disclosed above to deal with collisions may be used with this option in order to handle the partial collisions.Examples

[0079] In a first example, a method, comprising processing, based on signaling received from a base station, at least one low-power wake up signal (LP-WUS) and at least one low-power synchronization signal (LP-SS) , wherein one or more overlaid signals are received in an ON duration of the at least one LP-WUS, and wherein the at least one LP-WUS or the at least one LP-SS are allocated via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences, determining that the at least one LP-WUS is configured to indicate that a main radio associated with the apparatus is to be powered on based at least in part of the root-index and cyclic shift planning of the overlaid signal sequences and causing the main radio to be powered on.

[0080] In a second example, the method of the first example, wherein the at least one LP-WUS is allocated by statically assigning different root indexes q_i for each user equipment (UE) subgroup, where i=1... number of subgroups (#SG) .

[0081] In a third example, the method of the second example, wherein the at least one LP-WUS is further allocated by using j=1.. 4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.

[0082] In a fourth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-WUS is allocated by statically assigning different root indexes q_i per cell, with i=1.. number of cells (#Cell) , where #Cell is determined by bit specification or by static variable.

[0083] In a fifth example, the method of the fourth example, wherein the at least one LP-WUS is further allocated by using j=1.. 4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.

[0084] In a sixth example, the method of the fifth example, wherein different bit scrambling is used for different User Equipment (UE) subgroups in each cell to mitigate interference.

[0085] In a seventh example, the method of the first example, wherein the at least one LP-WUS is allocated by dynamically assigning different root indexes q_i for each user equipment (UE) subgroup, where i=1... number of subgroups (#SG) .

[0086] In an eighth example, the method of the seventh example, wherein the at least one LP-WUS is further allocated by using j=1.. 4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.

[0087] In a ninth example, the method of the seventh example, wherein the dynamic assigning of the different root indexes varies as a function of a System Frame Number (SFN) or a slot number in a carrier.

[0088] In a tenth example, the method of the seventh example, wherein the dynamic assigning of the different root indexes is based on a hyper-System Frame Number (SFN) that is longer than a normal SFN of a carrier in terms of periodicity or is based on a Radio Resource Control (RRC) configuration parameter.

[0089] In an eleventh example, the method of the first example, wherein root indexes are obtained with a prime number sequence length versus a non-prime number sequence length by sequence extension.

[0090] In a twelfth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-WUS compri ses a plurality of LP-WUS deployed in a single frequency domain, and wherein allocation of the plurality of LP-WUS reuses root indexes q_i per cell and a corresponding cyclic shift per ON duration.

[0091] In a thirteenth example, the method of the twelfth example, wherein the plurality of LS-WUS are allocated by statically assigning different User Equipment (UE) subgroups to different LP-WUS signals, with the statically assigning based on a UE identity or a Temporary UE Identity.

[0092] In a fourteenth example, the method of the twelfth example, wherein the plurality of LS-WUS are allocated by periodically and semi-statically assigning different User Equipment (UE) subgroups to different LP-WUS signals based on System Frame Number (SFN) and slot number.

[0093] In a fifteenth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-WUS compri ses a plurality of LP-WUS deployed in a single time domain, and wherein allocation of the plurality of LP-WUS reuses root indexes q_i per cell and a corresponding cyclic shift per ON duration.

[0094] In a sixteenth example, the method of the fifteenth example, wherein the plurality of LS-WUS are allocated by statically assigning different User Equipment (UE) subgroups to different LP-WUS occasions, with the statically assigning based on a UE identity or a Temporary UE Identity.

[0095] In a seventeenth example, the method of the fifteenth example, wherein the plurality of LS-WUS are allocated by periodically and semi-statically assigning different User Equipment (UE) subgroups to different LP-WUS occasions based on System Frame Number (SFN) and slot number.

[0096] In an eighteenth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-WUS is allocated across cells in different frequency resources.

[0097] In a nineteenth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-WUS is allocated across cells in different time resources.

[0098] In a twentieth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-SS is allocated by statically assigning a single root index q across cells.

[0099] In a twenty first example, the method of the twentieth example, wherein the single root index q is used with j=1.. 4 different cyclic shi fts CS_j associated with the single root index q for each cell.

[0100] In a twenty second example, the method of the twenty first example, wherein CS_j per cell is independent of a binary sequence ON-OFF duration.

[0101] In a twenty third example, the method of the twenty first example, wherein the CS_j per cell is different on each binary sequence bit and rotates across cells.

[0102] In a twenty fourth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-SS is allocated by assigning multiple root indexes q_j across cells.

[0103] In a twenty fifth example, the method of the twenty fourth example, wherein no cyclic shifts are used or a same set of cyclic shifts CS are used for each cell.

[0104] In a twenty sixth example, the method of the twenty fourth example, wherein different root indexes q_i are used for each binary sequence ON-OFF duration.

[0105] In a twenty seventh example, the method of the first example, wherein the at least one LP-SS is allocated by periodically, semi-statically assigning different root indexes as a function of a System Frame Number (SFN) or a slot number.

[0106] In a twenty eighth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-SS is allocated across cells in different frequency resources.

[0107] In a twenty ninth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-SS is allocated across cells in different time resources.

[0108] In a thirtieth example, the method of the first example, wherein the at least one LP-SS is allocated across cells in partially colliding time or frequency resources.

[0109] In a thirty first example, one or more processors configured to perform any of the methods of the first through thirtieth examples.

[0110] In a thirty second example, a user equipment (UE) configured to perform any of the methods of the first through thirtieth examples.

[0111] In a thirty third example, a method, comprising, generating, for transmission to a user equipment (UE) , at least one low-power wake up signal (LP-WUS) and at least one low-power synchronization signal (LP-SS) , wherein one or more overlaid signals are transmitted in an ON duration of the at least one LP-WUS, and wherein the at least one LP-WUS or the at least one LP-SS are allocated via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences, generating messaging for transmission to a main radio associated with the UE and processing signals received from the main radio associated with the UE.

[0112] In a thirty fourth example, the method of the thirty third example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises statically assigning different root indexes q_i for each user equipment (UE) subgroup, where i=1... number of subgroups (#SG) .

[0113] In a thirty fifth example, the method of the thirty fourth example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises using j=1..4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.

[0114] In a thirty sixth example, the method of the thirty third example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises statically assigning different root indexes q_i per cell, with i=1.. number of cells (#Cell) , where #Cell is determined by bit specification or by static variable.

[0115] In a thirty seventh example, the method of the thirty sixth example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises using j=1.. 4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.

[0116] In a thirty eighth example, the method of the thirty seventh example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises using different bit scrambling for different User Equipment (UE) subgroups in each cell to mitigate interference.

[0117] In a thirty ninth example, the method of the thirty third example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises dynamically assigning different root indexes q_i for each user equipment (UE) subgroup, where i=1... number of subgroups (#SG) .

[0118] In a fortieth example, the method of the thirty ninth example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises using j=1.. 4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.

[0119] In a forty first example, the method of the thirty ninth example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises dynamic assigning the different root indexes as a function of a System Frame Number (SFN) or a slot number in a carrier.

[0120] In a forty second example, the method of the thirty ninth example, wherein the dynamic assigning of the different root indexes is based on a hyper-System Frame Number (SFN) that is longer than a normal SFN of a carrier in terms of periodicity or is based on a Radio Resource Control (RRC) configuration parameter.

[0121] In a forty third example, the method of the thirty third example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises obtaining root indexes with a prime number sequence length versus a non-prime number sequence length by sequence extension.

[0122] In a forty fourth example, the method of the thirty third example, wherein the at least one LP-WUS comprises a plurality of LP-WUS deployed in a single frequency domain, and wherein generating the at least one LP-WUS comprises reusing root indexes q_i per cell and a corresponding cyclic shift per ON duration.

[0123] In a forty fifth example, the method of the forty fourth example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises statically assigning different User Equipment (UE) subgroups to different LP-WUS signals based on a UE identity or a Temporary UE Identity.

[0124] In a forty sixth example, the method of the forty fourth example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises periodically and semi-statically assigning different User Equipment (UE) subgroups to different LP-WUS signals based on System Frame Number (SFN) and slot number.

[0125] In a forty seventh example, the method of the thirty third example, wherein the at least one LP-WUS comprises a plurality of LP-WUS deployed in a single time domain, and wherein generating the plurality of LP-WUS comprises reusing root indexes q_i per cell and a corresponding cyclic shift per ON duration.

[0126] In a forty eighth example, the method of the forty seventh example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises statically assigning different User Equipment (UE) subgroups to different LP-WUS occasions based on a UE identity or a Temporary UE Identity.

[0127] In a forty ninth example, the method of the forty seventh example, wherein generating the at least one LP-WUS comprises periodically and semi-statically assigning different User Equipment (UE) subgroups to different LP-WUS occasions based on System Frame Number (SFN) and slot number.

[0128] In a fiftieth example, the method of the thirty third example, wherein the at least one LP-WUS is deployed across cells in different frequency resources.

[0129] In a fifty first example, the method of the thirty third example, wherein the at least one LP-WUS is deployed across cells in different time resources.

[0130] In a fifty second example, the method of the thirty third example, wherein generating the at least one LP-SS comprises statically assigning a single root index q across cells.

[0131] In a fifty third example, the method of the fifty second example, wherein generating the at least one LP-SS comprises using the single root index q with j=1.. 4 different cyclic shifts CS_j associated with the single root index q for each cell.

[0132] In a fifty fourth example, the method of the fifty third example, wherein CS_j per cell is independent of a binary sequence ON-OFF duration.

[0133] In a fifty fifth example, the method of the fifty third example, wherein the CS_j per cell is different on each binary sequence bit and rotates across cells.

[0134] In a fifty sixth example, the method of the thirty third example, wherein generating the at least one LP-SS comprises assigning multiple root indexes q_j across cells.

[0135] In a fifty seventh example, the method of the fifty sixth example, wherein, when generating the at least one LP-SS, no cyclic shifts are used or a same set of cyclic shifts CS are used for each cell.

[0136] In a fifty eighth example, the method of the fifty sixth example, wherein generating the at least one LP-SS comprises using different root indexes q_i for each binary sequence ON-OFF duration.

[0137] In a fifty ninth example, the method of the thirty third example, wherein generating the at least one LP-SS comprises periodically, semi-statically assigning different root indexes as a function of a System Frame Number (SFN) or a slot number.

[0138] In a sixtieth example, the method of the thirty third example, wherein the at least one LP-SS is deployed across cells in different frequency resources.

[0139] In a sixty first example, the method of the thirty third example, wherein the at least one LP-SS is deployed across cells in different time resources.

[0140] In a sixty second example, the method of the thirty third example, wherein the at least one LP-SS is deployed across cells in partially colliding time or frequency resources.

[0141] In a sixty third example, one or more processors configured to perform any of the methods of the thirty third through sixty second examples.

[0142] In a sixty fourth example, a base station configured to perform any of the methods of the thirty third through sixty second examples.

[0143] Those skilled in the art will understand that the above-described example embodiments may be implemented in any suitable software or hardware configuration or combination thereof. An example hardware platform for implementing the example embodiments may include, for example, an Intel x86 based platform with compatible operating system, a Windows OS, a Mac platform and MAC OS, a mobile device having an operating system such as iOS, Android, etc. The example embodiments described above may be embodied as a program containing lines of code stored on a non-transitory computer readable storage medium that, when compiled, may be executed on a processor or microprocessor.

[0144] In some embodiments, a non-transitory computer-readable memory medium (e.g., a non-transitory memory element) may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of a method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.

[0145] In some embodiments, a device (e.g., a UE) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium (or memory element) , where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0146] Embodiments of the present invention may be realized in any of various forms. For example, in some embodiments, the present invention may be realized as a computer-implemented method, a computer-readable memory medium, or a computer system. In other embodiments, the present invention may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. In other embodiments, the present invention may be realized using on1e or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0147] Although this application described various embodiments each having different features in various combinations, those skilled in the art will understand that any of the features of one embodiment may be combined with the features of the other embodiments in any manner not specifically disclaimed or which is not functionally or logically inconsistent with the operation of the device or the stated functions of the disclosed embodiments.

[0148] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0149] It will be apparent to those skilled in the art that various modifications may be made in the present disclosure, without departing from the spirit or the scope of the disclosure. Thus, it is intended that the present disclosure cover modifications and variations of this disclosure provided they come within the scope of the appended claims and their equivalent.

Claims

1.An apparatus comprising memory coupled to processing circuitry, the processing circuitry configured to:process, based on signaling received from a base station, at least one low-power wake up signal (LP-WUS) and at least one low-power synchronization signal (LP-SS) , wherein one or more overlaid signals are received in an ON duration of the at least one LP-WUS, and wherein the at least one LP-WUS or the at least one LP-SS are allocated via root-index and cyclic shift planning of overlaid signal sequences;determine that the at least one LP-WUS is configured to indicate that a main radio associated with the apparatus is to be powered on based at least in part of the root-index and cyclic shift planning of the overlaid signal sequences; andcause the main radio to be powered on.2.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-WUS is allocated by statically assigning different root indexes q_i for each user equipment (UE) subgroup, where i=1...number of subgroups (#SG) .3.The apparatus of claim 2, wherein the at least one LP-WUS is further allocated by using j=1..4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.4.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-WUS is allocated by statically assigning different root indexes q_i per cell, with i=1..number of cells (#Cell) , where #Cell is determined by bit specification or by static variable.5.The apparatus of claim 4, wherein the at least one LP-WUS is further allocated by using j=1..4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.6.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-WUS is allocated by dynamically assigning different root indexes q_i for each user equipment (UE) subgroup, where i=1...number of subgroups (#SG) .7.The apparatus of claim 6, wherein the at least one LP-WUS is further allocated by using j=1..4 different cyclic shifts CS_ij associated with a root index q_i to convey a payload of the at least one LP-WUS.8.The apparatus of claim 6, wherein the dynamic assigning of the different root indexes varies as a function of a System Frame Number (SFN) or a slot number in a carrier.9.The apparatus of claim 6, wherein the dynamic assigning of the different root indexes is based on a hyper-System Frame Number (SFN) that is longer than a normal SFN of a carrier in terms of periodicity or is based on a Radio Resource Control (RRC) configuration parameter.10.The apparatus of claim 1, wherein root indexes are obtained with a prime number sequence length versus a non-prime number sequence length by sequence extension.11.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-WUS comprises a plurality of LP-WUS deployed in a single frequency domain, and wherein allocation of the plurality of LP-WUS reuses root indexes q_i per cell and a corresponding cyclic shift per ON duration.12.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-WUS comprises a plurality of LP-WUS deployed in a single time domain, and wherein allocation of the plurality of LP-WUS reuses root indexes q_i per cell and a corresponding cyclic shift per ON duration.13.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-WUS is allocated across cells in different frequency resources.14.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-WUS is allocated across cells in different time resources.15.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-SS is allocated by statically assigning a single root index q across cells.16.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-SS is allocated by assigning multiple root indexes q_j across cells.17.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-SS is allocated by periodically, semi-statically assigning different root indexes as a function of a System Frame Number (SFN) or a slot number.18.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-SS is allocated across cells in different frequency resources.19.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-SS is allocated across cells in different time resources.20.The apparatus of claim 1, wherein the at least one LP-SS is allocated across cells in partially colliding time or frequency resources.