Resource efficient low-power wakeup signal monitoring occasion configurations

WO2026165737A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-06
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025075908_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075908_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. The described techniques provide for a user equipment (UE) to monitor for a low-power wakeup signal (LP-WUS) in accordance with a configuration where monitoring occasions (MOs) are selectively enabled for communicating the LP-WUS. For example, the configuration may indicate a pattern of periodic sets of MOs, where each period may include one or more enabled MOs and one or more disabled MOs. In some examples, the network entity may partition, for each period, a respective set of MOs into respective sets of LP-WUS occasions (LOs). For example, the network entity may configure each period to include a quantity of LOs and each LO to include a quantity of MOs. The UE may receive configuration information indicating the quantity of LOs per period, the quantity of MOs per LO, and a respective quantity of MOs that are enabled for each LO.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RESOURCE EFFICIENT LOW-POWER WAKEUP SIGNAL MONITORING OCCASION CONFIGURATIONSFIELD OF TECHNOLOGY

[0001] The following relates to wireless communications, including resource efficient low-power wakeup signal (LP-WUS) monitoring occasion (MO) configurations.BACKGROUND

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .

[0003] In some wireless communications systems, a wireless device may operate according to a low-power mode in order to reduce power expenditure and improve energy efficiency. In some examples, to transition the wireless device from the low-power mode to a high-power mode (e.g., to perform data communications) , another wireless device may transmit an LP-WUS to indicate the wireless device is to transition to the high-power mode.SUMMARY

[0004] 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.

[0005] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS and monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS and monitor, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS and means for monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS and monitor, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the second set of one or more MOs that may be disabled for the communication of the LP-WUS.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates, for each period of the set of multiple periods, a quantity of groups of the set of multiple MOs, each group of the quantity of groups including a respective set of one or more MOs of the set of multiple MOs.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the quantity of groups may be based on a paging rate associated with a UE subgroup including at least the UE.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates, for each group of the quantity of groups, a quantity of MOs of the respective set of one or more MOs that may be enabled for the communication of the LP-WUS.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information includes a bitmap that indicates, for each MO of the set of multiple MOs, whether that MO may be enabled for the communication of the LP-WUS or may be disabled for the communication of the LP-WUS.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates an index associated with a first pattern of a set of multiple patterns configured at the UE and the first pattern indicates one or more first locations of the first set of one or more MOs that may be enabled for the communication of the LP-WUS and one or more second locations of the second set of one or more MOs that may be disabled for the communication of the LP-WUS within each period of the set of multiple periods.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or both of a first quantity of the first set of one or more MOs that may be enabled for the communication of the LP-WUS and a second quantity of the second set of one or more MOs that may be disabled for the communication of the LP-WUS may be based on a paging rate associated with a UE subgroup including at least the UE.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for detecting the LP-WUS based on monitoring for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that may be enabled for the communication of the LP-WUS and receiving paging information based on detection of the LP-WUS.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a capability report including an indication of a duration associated with a paging delay supported by the UE, where a time between detection of the LP-WUS and reception of the paging information may be based on the duration.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of a UE subgroup including at least the UE, where the UE subgroup includes one or more UEs that each support the paging delay, and where monitoring for the LP-WUS may be based on the UE subgroup.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transitioning, based on detection of the LP-WUS, a main radio of the UE from a first power mode to a second power mode, where the paging information may be received via the main radio based on transitioning the main radio to the second power mode.

[0020] 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.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0021] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0023] FIGs. 3A, 3B, and 3C show examples of MO configurations that support resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIGs. 5 and 6 show diagrams of devices that support resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 7 shows a diagram of a communications manager that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 9 shows a flowchart illustrating an example method that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0029] In some wireless communications systems, a wireless device (e.g., a UE) may operate according to various power modes. For example, a UE may operate in a high-power mode (e.g., a awake or active mode) while communicating with other wireless devices and may operate in a low-power mode (e.g., a sleep mode) while not performing communications. To transition between the high-power mode and the low-power mode, the UE may toggle an activation status of a main radio, such that the UE may reduce power consumption while operating in the low-power mode. In some cases, while operating in the low-power mode, the UE may continue to monitor a wireless channel for an LP-WUS using an low-power wake-up receiver (LP-WUR) (e.g., separate hardware from the main radio configured to operate with reduced power due to reduced communication capability) . If the UE detects an LP-WUS in the low-power mode, the UE may transition to the high-power mode to communicate with one or more other wireless devices.

[0030] In some examples, the UE may monitor, using the LP-WUR, periodic sets of MOs for an LP-WUS. In some cases, a quantity of the MOs in each set of MOs may be based on a paging rate associated with a set of UE subgroups connected with a network entity. For example, the network entity may communicate with a quantity of UE subgroups (e.g., up to 32 UE subgroups per paging occasion) , each of which may be associated with a paging rate (e.g., a likelihood that a UE subgroup will be paged during a given period) . Due to latency constraints associated with some UEs being paged by the network entity, the network entity may configure a quantity of MOs during each period such that a worst-case statistical condition is considered. For example, if a per-UE subgroup paging rate is approximately 3%, the network entity may determine that four MOs per period (which may enable the network entity to page four UE subgroups in each period) is likely sufficient to page each UE subgroup having upcoming high-power mode communications. That is, with a paging rate of approximately 3%, the network entity may determine a high likelihood (e.g., an approximately 99%chance) that no more than four UE subgroups are to be paged during a period and, accordingly, may configure four MOs per period to mitigate scenarios in which UE subgroups having upcoming communications (e.g., candidates for receiving an LP-WUS) cannot receive an LP-WUS during a period. However, the MOs used for monitoring for an LP-WUS may be relatively resource intensive (e.g., due to non-coherent modulation and detection) , and greater quantities of MOs during each period may reduce available communication resources for other wireless devices. Further, accounting for the worst-case statistical condition (e.g., in all scenarios) may result in inefficient resource usage in some scenarios, such as in scenarios in which some UE subgroups include UEs capable of supporting additional paging delay.

[0031] Various aspects generally relate to one or more signaling-or configuration-based mechanisms according to which some MOs are enabled for communicating an LP-WUS and according to which some other MOs are disabled for communicating the LP-WUS. Some aspects more specifically relate to a UE selectively monitoring for an LP-WUS in accordance with a configuration that indicates which MOs are enabled for communicating the LP-WUS. In some implementations, the UE may receive information indicative of the configuration from a network entity, such as via radio resource control (RRC) signaling. The configuration may indicate a pattern (e.g., a sequence, an ordering) of periodic sets of MOs, where each period may include one or more enabled MOs (e.g., MOs used for communicating an LP-WUS) and one or more disabled MOs (e.g., MOs not used for communicating an LP-WUS) . In some examples, the network entity may partition, for each period, a set of MOs into different sets of LP-WUS occasions (LOs) . For example, the network entity may configure each period to include a quantity of LOs (e.g., N LOs per period) and each LO to include a quantity of MOs (e.g., M MOs per LO) . In some aspects, an LO may be understood as a group of MOs.

[0032] The UE may receive configuration information indicating the quantity of LOs per period, the quantity of MOs per LO, a respective quantity of MOs that are enabled for each LO (e.g., different LOs may have different quantities of enabled MOs) , or any combination thereof. The UE may determine the pattern of enabled and disabled MOs throughout each period according to a bitmap (e.g., indicating enablement status via binary values) , an indication of the quantity of enabled MOs for each LO, an index indicating a pattern from a set of patterns configured for the UE (e.g., from a predefined set of patterns, such as a set of patterns defined by a network specification) , or any combination thereof. In some examples, the configuration (which may be understood or referred to as a periodic LP-WUS MO configuration) may be based on capabilities of the UE, such as whether the UE supports additional paging delay. In some implementations, the configuration may improve resource utilization and increase a flexibility of MO configurations by repurposing disabled MOs for other communications, which may facilitate a greater overall performance of the wireless communications system. For example, by repurposing disabled MOs for other communications, various wireless communication devices within a system may experience higher data rates, greater spectral efficiency, and greater system capacity, among other benefits.

[0033] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to a process flow, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to resource efficient LP-WUS MO configurations.

[0034] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be an LTE network, an LTE-A network, an LTE-APro network, an NR network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0035] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0036] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0037] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0038] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0039] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0040] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0041] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., RRC, service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0042] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0043] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support resource efficient LP-WUS MO configurations as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0044] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0045] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0046] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0047] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or DFT-S-OFDM) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0048] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 / (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0049] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0050] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0051] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0052] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0053] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0054] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0055] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0056] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0057] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0058] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0059] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0060] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0061] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0062] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , a UE 115 may operate in a high-power mode (e.g., an active mode) while communicating with one or more other wireless devices and may operate in a low-power mode (e.g., a sleep mode) while not performing communications. To transition between the high-power mode and the low-power mode, the UE 115 may toggle an activation status of a main radio, such that the UE 115 may reduce power consumption while operating in the low-power mode. In some cases, while operating in the low-power mode, the UE 115 may continue to monitor a wireless channel for a LP-WUS using a LP-WUR (e.g., separate hardware from the main radio configured to operate with reduced power due to reduced communication capability) . If the UE 115 detects an LP-WUS in the low-power mode, the UE 115 may transition to the high-power mode to communicate with other wireless devices.

[0063] In some examples, the UE 115 may monitor, using the LP-WUR, periodic sets of MOs for an LP-WUS. In some cases, a quantity of the MOs in each set of MOs may be based on a paging rate associated with a set of UE subgroups connected with a network entity 105. For example, the network entity 105 may communicate with a quantity of UE subgroups (e.g., up to 32 UE subgroups per paging occasion) , each of which may be associated with a paging rate (e.g., a likelihood that a UE subgroup will be paged during each period) . Due to latency constraints associated with some UEs 115 being paged by the network entity 105, the network entity 105 may configure a quantity of MOs during each period such that a worst-case statistical condition is considered. For example, if a per-UE subgroup paging rate is approximately 3%, the network entity may determine that four MOs per period (e.g., capable of paging four UE subgroups) is sufficient for paging each UE subgroup having upcoming high-power mode communications. That is, with a paging rate of approximately 3%, the network entity 105 may determine a high likelihood (e.g., an approximately 99%chance) that no more than four UE subgroups are to be paged during a period and may configure four MOs per period to mitigate scenarios where UE subgroups having upcoming communications (e.g., candidates for receiving an LP-WUS) cannot receive an LP-WUS during a period. In other words, the network entity 105 may determine a high likelihood that the network entity 105 will not receive a request to page more than four UE subgroups during a given period. The MOs used for monitoring for an LP-WUS may be relatively resource intensive (e.g., due to non-coherent modulation and detection) , and greater quantities of MOs during each period may reduce available communication resources for other wireless devices. Additionally, or alternatively, accounting for the worst-case statistical condition may result in inefficient resource usage, such as when UE subgroups include UEs 115 capable of supporting additional paging delay

[0064] Techniques described herein provide for a UE 115 to monitor for an LP-WUS in accordance with a configuration where MOs are selectively enabled for communicating the LP-WUS. For example, the configuration may indicate a pattern (e.g., a sequence, an ordering) of periodic sets of MOs, where each period may include one or more enabled MOs (e.g., MOs used for communicating an LP-WUS) and one or more disabled MOs (e.g., MOs not used for communicating an LP-WUS) . In some examples, the network entity 105 may partition, for each period, a respective set of MOs into respective sets of LOs. For example, the network entity 105 may configure each period to include a quantity of LOs (e.g., N LOs per period) and each LO to include a quantity of MOs (e.g., M MOs per LO) .

[0065] The UE 115 may receive configuration information indicating the quantity of LOs per period, the quantity of MOs per LO, a respective quantity of MOs that are enabled for each LO (e.g., different LOs may have different quantities of enabled MOs) , or any combination thereof. The UE 115 may determine the pattern of enabled and disabled MOs throughout each period according to a bitmap (e.g., indicating enablement status via binary values) , an indication of the quantity of enabled MOs for each LO, an index indicating a pattern from a set of patterns configured for the UE 115 (e.g., a predefined set of patterns) , or any combination thereof. In some examples, a periodic LP-WUS MO configuration may be based on capabilities of the UE 115, such as whether the UE 115 supports additional paging delay. Such techniques may improve resource utilization by repurposing disabled MOs for other communications, which may improve overall performance of the wireless communications system 100.

[0066] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement, or be implemented by, one or more aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 shows signaling between and operations by a UE 115-a and a network entity 105-a, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIG. 1. In some examples, the wireless communications system 200 may support the UE 115-amonitoring for an LP-WUS according to configuration information that indicates MOs for the LP-WUS, where an MO may be enabled or disabled for communicating the LP-WUS.

[0067] In some examples, the UE 115-a may be configured to transition between a low-power mode and a high-power mode. For example, while operating in the high-power mode, the UE 115-a may use a main radio 205 for performing communications and, while operating in the low-power mode, the UE 115-a may use a LP-WUR 210 for detecting signaling (e.g., separate hardware from the main radio 205) . In some examples, the LP-WUR 210 may be associated with reduced power expenditure at the UE 115-a due to relatively reduced capabilities of the LP-WUR 210 relative to the main radio 205. For example, the UE 115-a may use the LP-WUR 210 to monitor for an LP-WUS 215, which may be an example of a signal generated according to a relatively simple modulation scheme (e.g., on-off keying (OOK) ) to support the LP-WUR 210 being capable of detecting the LP-WUS 215. The UE 115-a may transition between the high-power mode and the low-power mode based on channel conditions associated with a wireless channel between the network entity 105-a and the UE 115-a (e.g., whether channel conditions are sufficient to communicate (reliably receive) the LP-WUS 215, which may have reduced coverage relative to a physical downlink control channel (PDCCH) transmission) . In some examples, the UE 115-a may switch between monitoring for the LP-WUS 215 and being in a sleep mode according to an idle mode discontinuous reception (iDRX) cycle. For example, the UE 115-a may monitor for the LP-WUS 215 for a paging PDCCH in accordance with operating in an RRC idle or an RRC inactive mode.

[0068] In some examples, the LP-WUS 215 may be configured to indicate an identifier for one or more UE subgroups. As described herein, a UE subgroup may be a set of one or more UEs 115 partitioned or grouped by the network entity 105-a, where UEs 115 of a same UE subgroup may be triggered to transition to the high-power mode (e.g., collectively, as a group) by the LP-WUS 215 to prepare the UEs 115 to receive paging information 220 (e.g., to receive a paging PDCCH using the main radio 205) . In some examples, transitioning from the low-power mode to the high-power mode (e.g., activating the main radio 205 from ultra-deep sleep) may be associated with a relatively long latency (e.g., hundreds of milliseconds) , a relatively high-power expenditure, or both. Accordingly, to prevent frequent transitioning between the low-power mode and the high-power mode, the network entity 105-a may utilize the LP-WUS 215 when a per-UE subgroup paging rate is relatively low (e.g., approximately 1%to approximately 3%) . For example, if the network entity 105-a identifies that the likelihood that UE subgroups are to receive paging information 220 is relatively low (e.g., the UE subgroups are expected to be paged in approximately 1%to approximately 3%of paging occasions) , the network entity 105-a may determine that the UEs 115 of the UE subgroups are suitable to enter the low-power mode and monitor for the LP-WUS 215. That is, adverse latency and power expenditure effects associated with transitioning the main radio 205 to an awake mode may be outweighed by benefits of reduced power expenditure while in the low-power mode when the UE 115-a is expected to receive paging at a relatively low rate.

[0069] The UE 115-a may be configured to monitor for the LP-WUS 215 via one or more MOs configured for communication of the LP-WUS 215. For example, the network entity 105-a may transmit one LP-WUS 215 via each MO to indicate an identifier of one or more UE subgroups that are to transition to the high-power mode in advance of receiving the paging information 220. The one or more UE subgroups may be assigned with a codepoint value representing an identity of the one or more UE subgroups, such that each LP-WUS 215 may support indicating a respective UE subgroup or multiple UE subgroups sharing an identifier. As described herein, the LP-WUS 215 may be an example of a sequence of OOK symbols corresponding to a sequence of binary bits (e.g., the UE subgroup identifier) , where the network entity 105-a may apply Manchester coding to each OOK symbol.

[0070] In some examples, the network entity 105-a may configure a quantity of UE subgroups to be associated with a paging occasion. For example, the network entity 105-a may communicate LP-WUSs 215 to (up to) 32 UE subgroups, where each of the UE subgroups may be a candidate for receiving paging information 220 during a paging occasion. In some cases, to indicate unique identifiers associated with each UE subgroup, the network entity 105-a may configure the LP-WUS 215 to convey five bits of information (e.g., as five bits may be able to convey 32 unique identifiers) . Due to the UE subgroups being associated with the relatively low paging rate (e.g., an approximately 1%to an approximately 3%paging rate per UE subgroup) , a quantity of expected bits to be transmitted per paging cycle (e.g., a period of one or more MOs for communicating LP-WUSs 215) may be relatively low. For example, a quantity of absolute information (e.g., unconditional entropy) may be approximately 2.6 to approximately 6.2 bits per paging cycle and a quantity of condition information (e.g., conditional entropy under the condition that at least one UE subgroup is paged) may be approximately 6.3 to approximately 8.5 bits per paging cycle. In such examples, the quantity of information bits of a paging event may be approximately logarithmic with respect to the quantity of UE subgroups (e.g., log2 (#of UE subgroups) ) instead of being approximately equal to the number of UE subgroups.

[0071] In some examples, the network entity 105-a may configure a quantity of MOs for communicating LP-WUSs 215 per paging cycle to account for a worst-case statistical condition. For example, some UEs 115 may be associated with relatively low latency communications, and the network entity 105-a may configure the quantity of MOs such that there is a high likelihood (e.g., an approximately 99%chance) that each UE subgroup having upcoming paging information 220 can be paged during a paging cycle. In some examples, if the per-UE subgroup paging rate is approximately 3%, the network entity 105-a may determine that four MOs per paging cycle (e.g., capable of paging four UE subgroups) is sufficient for paging each UE subgroup having upcoming paging information 220 (e.g., assuming an approximately 99%chance that no more than four UE subgroups are paged during a paging cycle) to mitigate scenarios in which UE subgroups having upcoming paging information 220 cannot receive an LP-WUS 215 during a paging cycle.

[0072] However, in some examples, the MOs for communicating the LP-WUS 215 may be relatively resource intensive. For example, a resource usage of four MOs may be relatively high. By way of further example, a resource usage of four LP-WUS MOs may be 4 *11 RBs *14 symbols = 616 resource blocks *symbols in each synchronization signal block (SSB) beam. Further, due to non-coherent modulation and detection, a relatively large quantity of OFDM symbols (e.g., 14 OFDM symbols) may be used to enable or facilitate the UEs 115 to be capable of detecting the OOK LP-WUS 215 (e.g., to achieve a threshold or target detection performance of an OOK LP-WUS) . Additionally, once the network entity 105-a configures the MOs for the paging cycle, the resources associated with the MOs may be reserved and may not be used for transmitting other signaling. Thus, including a quantity of MOs per paging cycle that is greater than the average quantity of UE subgroups being paged (e.g., which may be relatively likely at a per-UE paging rate of approximately 1%to approximately 3%) may be resource inefficient, as one or more MOs may be reserved despite not carrying signaling (e.g., an LP-WUS) . Further, some UEs 115 may be capable of tolerating additional paging delay (e.g., one or more seconds of tolerable delay) , and accounting for the worst-case statistical condition (e.g., in all scenarios) may further reduce resource efficiency. For example, benefits of ensuring UE subgroups can be paged in a same paging cycle within which a paging originated may be outweighed by resource inefficiency during paging cycles in which MOs do not carry an LP-WUS, particularly when the UEs 115 would otherwise be minimally impacted by waiting for an additional paging cycle to receiving paging information 220.

[0073] Techniques described herein provide for the network entity 105-a to transmit configuration information 225 to the UE 115-a that indicates MOs that are selectively enabled for communicating the LP-WUS 215. For example, the configuration information 225 may indicate a pattern (e.g., a sequence, an ordering) of periodic sets of MOs, where each period may include one or more enabled MOs (e.g., MOs at least potentially used for communicating an LP-WUS 215) and one or more disabled MOs (e.g., MOs not used for communicating an LP-WUS 215) . In some examples, the network entity 105-a may partition, for each period, a respective set of MOs into respective sets of LOs. In other words, the network entity 105-a may group a set of MOs into different LOs, such that each LO includes a respective subset of MOs of the set of MOs within a given period. The configuration information 225 may indicate a quantity of LOs per period (e.g., N LOs per period) , a quantity of MOs per LO (e.g., M MOs per LO) , a respective quantity of enabled MOs within each LO, or any combination thereof. For example, different LOs in a period may have different quantities of MOs enabled. In some examples, an LO periodicity (e.g., an interval between adjacent LOs) may correspond to a paging cycle configured for the UE 115-a, an iDRX cycle configured for the UE 115-a, or both. By reducing the quantity of enabled MOs within a period, the network entity 105-a may be capable of reusing disabled MOs for other communications, thereby improving resource utilization in the wireless communications system 200.

[0074] In some examples, the network entity 105-a may indicate the pattern of enabled and disabled MOs via a bitmap. For example, the bitmap may include N*M bits (e.g., according to the quantity of LOs per period and the quantity of MOs per LO) , where each segment of M bits in the bitmap corresponding to a respective LO. For example, a first segment of M bits may correspond to a first M MOs within a first LO, a second segment of M bits may correspond to a second M MOs within a second LO, and so no. In some examples, each bit indicates whether a corresponding MO is enabled or disabled. In other words, each bit may indicate an enablement status of a respective (e.g., corresponding) MO. For example, a bit value ‘1’ may indicate that the MO is enabled and a bit value ‘0’ may indicate that the MO is disabled, or vice versa. In examples in which N = 2 and M = 1, an example bitmap may be ‘10. ’ In examples in which N = 5 and M = 1, an example bitmap may be ‘11110. ’ In examples in which N =4 and M = 2, an example bitmap may be ‘10101011. ’ In some implementations, the configuration information 225 may indicate one of N or M, and the UE 115-a may derive the other of N or M according to the quantity of bits in the bitmap. In some other implementations, the configuration information 225 may indicate both N and M.

[0075] Additionally, or alternatively, the network entity 105-a may indicate the pattern of enabled and disabled MOs by indicating a value of N in the configuration information 225 and by indicating a quantity of enabled MOs in each of the N LOs. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may be configured (e.g., pre-configured in advance, such as via RRC signaling or in accordance with a network specification) with a set of candidate MO patterns for monitoring for the LP-WUS 215, and the network entity 105-a may include an index in the configuration information 225 that indicates one of the candidate MO patterns for the UE 115-a to use for monitoring for the LP-WUS 215. In some examples, the candidate MO patterns may correspond to different paging rates for idle and inactive mode UEs 115 (e.g., the index included in the configuration information 225 may be based on the paging rate for a UE subgroup including the UE 115-a) .

[0076] In some examples, the UE 115-a may transmit a capability report 230 to the network entity 105-a indicating a paging delay supported by the UE 115-a (e.g., a maximum or upper limit tolerable additional paging delay) . In some examples, the UE 115-a may be configured with a set of candidate paging delay values, and the UE 115-a may indicate a supported paging delay value from the set of candidate paging delay values in the capability report 230. In some examples, the network entity 105-a may configure the pattern of enabled and disabled MOs according to the paging delay supported by the UE 115-a (e.g., the pattern may include relatively fewer enabled MOs if the UE 115-a supports a relatively high paging delay, or vice versa) . Additionally, or alternatively, the network entity 105-a may determine a UE subgroup for the UE 115-aaccording to the paging delay supported by the UE 115-a. For example, the network entity 105-a may indicate that the UE 115-a is included in a UE subgroup including UEs 115 that each support the paging delay supported by the UE 115-a (e.g., UEs 115 that support a similar paging delay may be grouped in the same UE subgroup) . In some other examples, the UE 115-a may be included in a UE subgroup based on an identifier of the UE 115-a.

[0077] Such techniques may improve resource utilization in the wireless communications system 200 by reducing the quantity of MOs configured to communicate the LP-WUS 215, which may support overall communication performance by wireless devices of the wireless communications system 200. For example, by providing the configuration information 225 indicative of which MOs are enabled for communicating an LP-WUS 215 and of which MOs are disabled for communicating an LP-WUS 215, the UE 115-a or the network entity 105-a, or both, may more efficiently use available system resources, which may result in higher data rates, greater spectral efficiency, and support greater capacity in the wireless communications system 200.

[0078] FIGs. 3A, 3B, and 3C show examples of MO configurations 301, 302, and 303, respectively, that support resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The MO configurations 301, 302, and 303 may implement, or be implemented by, one or more aspects of the wireless communications systems 100 and 200. For example, the MO configurations 301, 302, and 303 may be examples of MOs monitored by a UE 115 to receive an LP-WUS from a network entity 105, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0079] In some examples, the network entity 105 may configure the MO configurations 301, 302, and 303 to include, within a period 305 (which may generally refer to one or more of a period 305-a, a period 305-b, and a period 305-c) , one or more enabled MOs 310 and one or more disabled MOs 315, such that the UE 115 may monitor enabled MOs 310 for the LP-WUS and may not monitor (e.g., refrain from monitoring) disabled MOs 315 for the LP-WUS. As described herein, the network entity 105 may transmit configuration information to the UE 115 indicating a quantity of LOs 320 per period 305 (e.g., N LOs 320 per period 305) , a quantity of MOs within each LO 320 (e.g., M MOs per LO 320) , which MOs are enabled per LO 320 (e.g., different LOs 320 in the same period 305 may have different quantities of enabled MOs 310) , or any combination thereof. Although each of the MO configurations 301, 302, and 303 illustrate a single period 305 (e.g., the period 305-a, the period 305-b, and the period 305-c, respectively) , the UE 115 may continue to monitor MOs during subsequent periods 305 according to the pattern associated with the MO configurations 301, 302, and 303 (e.g., until receiving further configuration information from the network entity 105 indicating to adjust or update the monitoring pattern) .

[0080] With reference to FIG. 3A, in the example of the MO configuration 301, the network entity 105 may configure a period 305-a to include two LOs 320 (e.g., an LO 320-a and an LO 320-b, such that N = 2) and each LO 320 to include one MO (e.g., M =1) .In accordance with the MO configuration 301, one MO may be an enabled MO 310 and one MO may be a disabled MO 315 per period 305-a (e.g., one MO is activated for possible LP-WUS transmission in every period, and every other MO is an enabled MO 310) . In some examples, the network entity 105 may utilize the MO configuration 301 to page UE subgroups in examples in which the per-UE subgroup paging rate is a first paging rate or below (e.g., below approximately 0.96%) . For example, with a per-UE subgroup paging rate of below approximately 0.96%, an expected quantity of information may be less than approximately 2.5 bits per MO / LO during the period 305-a (e.g., per iDRX cycle of the UE 115) , such that one enabled MO 310 per period 305-a may be sufficient to convey a UE subgroup identifier (e.g., 5 bits of information) . For example, 5 bits (e.g., 5 bits *1 enabled MO 310) provided within the period 305-aincluding two MOs may correspond to 2.5 bits per MO within the period 305-a. In other words, one enabled MO 310 and one disabled MO 315 per period 305-a may be sufficient to achieve a threshold or target percentage chance a UE subgroup may be paged in each iDRX cycle with a per-UE subgroup paging rate of the first paging rate or below (e.g., in scenarios in which there are up to 32 UE subgroups having a paging rate of below approximately 0.96%) .

[0081] In some implementations, the network entity 105 may indicate the MO configuration 301 to the UE 115 via configuration information. As an example, the configuration information may indicate a bitmap, where the bitmap may include binary values indicating the enablement status of each MO. For example, the bitmap may indicate a sequence of bits ‘10’ to indicate that the LO 320-a includes an enabled MO 310 and that the LO 320-b includes a disabled MO 315. In some other examples, the configuration information may indicate the quantity of LOs 320 per period and a sequence of bits indicating a quantity of enabled MOs per LO 320. For example, the network entity 105 may indicate N = 2 (e.g., the period 305-a includes the LO 320-a and the LO 320-b) and a sequence of bits indicating 1 and 0, such that the UE 115 may identify that the LO 320-a includes one enabled MO 310 and that the LO 320-b includes zero enabled MOs 310. In some other examples, the MO configuration 301 may be included in a set of MO configurations known by the UE 115 (e.g., configured in advance, such as defined by a network specification) , and the configuration information may indicate an index corresponding to the MO configuration 301 within the set of MO configurations. In some examples, the set of MO configurations may correspond to different paging rates for idle and inactive mode UEs 115, and the index of the MO configuration 301 may be indicated based on a paging rate for a UE subgroup including the UE 115.

[0082] With reference to FIG. 3B, in the example of the MO configuration 302, the network entity 105 may configure a period 305-b to include five LOs 320 (e.g., an LO 320-a, an LO 320-b, an LO 320-c, an LO 320-d, and an LO 320-e, such that N = 5) and each LO 320 to include one MO (e.g., M = 1) . In accordance with the MO configuration 302, a first four LOs 320 (e.g., the LO 320-a, the LO 320-b, the LO 320-c, and the LO 320-d) may each include an enabled MO 310 and a fifth LO 320 (e.g., the LO 320-e) may include a disabled MO 315 (e.g., a last MO of each period 305-b may be a disabled MO 315) . In some examples, the network entity 105 may utilize the MO configuration 302 to page UE subgroups when the per-UE subgroup paging rate is a second paging rate or below (e.g., below approximately 1.71%) . For example, with a per UE subgroup paging rate of below approximately 1.71%, an expected quantity of information may be less than approximately 4 bits per MO / LO during the period 305-b (e.g., per iDRX cycle of the UE 115) , such that four enabled MOs 310 per period 305-b may be sufficient to convey UE subgroup identifiers (e.g., 5 bits of information per UE subgroup identifier) . For example, 20 bits (e.g., 5 bits *4 enabled MOs 310) provided within the period 305-b including five MOs may correspond to 4 bits per MO within the period 305-b. In other words, four enabled MOs 310 per period 305-b may be sufficient to achieve a threshold or target percentage chance a quantity of UE subgroups may be paged in each iDRX cycle with a per-UE subgroup paging rate of the second paging rate or below (e.g., in scenarios in which there are up to 32 UE subgroups having a paging rate of below approximately 1.71%) .

[0083] In some implementations, the network entity 105 may indicate the MO configuration 302 to the UE 115 via configuration information. As an example, the configuration information may indicate a bitmap, where the bitmap may include binary values indicating the enablement status of each MO. For example, the bitmap may indicate a sequence of bits ‘11110’ to indicate that the LO 320-a includes an enabled MO 310, that the LO 320-b includes an enabled MO 310, that the LO 320-c includes an enabled MO 310, that the LO 320-d includes an enabled MO 310, and that the LO 320-e includes a disabled MO 315. In some other examples, the configuration information may indicate the quantity of LOs 320 per period and a sequence of bits indicating a quantity of enabled MOs per LO 320. For example, the network entity 105 may indicate N = 5 (e.g., the period 305-b includes the LO 320-a, the LO 320-b, the LO 320-c, the LO 320-d, and the LO 320-e) and a sequence of bits indicating 1, 1, 1, 1, and 0, such that the UE 115 may identify that the LO 320-a includes one enabled MO 310, that the LO 320-b includes one enabled MO 310, that the LO 320-c includes one enabled MO 310, that the LO 320-d includes one enabled MO 310, and that the LO 320-e includes zero enabled MOs 310. In some other examples, the MO configuration 302 may be included in a set of MO configurations known by the UE 115 (e.g., configured in advance, such as defined by a network specification) , and the configuration information may indicate an index corresponding to the MO configuration 302 within the set of MO configurations. In some examples, the set of MO configurations may correspond to different typical paging rates for idle and inactive mode UEs 115, and the index of the MO configuration 302 may be indicated based on a paging rate for a UE subgroup including the UE 115.

[0084] With reference to FIG. 3C, in the example of the MO configuration 303, the network entity 105 may configure a period 305-c to include four LOs 320 (e.g., an LO 320-a, an LO 320-b, an LO 320-c, and an LO 320-d, such that N = 4) and each LO 320 to include two MOs (e.g., M = 2) . In accordance with the MO configuration 303, a first three LOs 320 (e.g., the LO 320-a, the LO 320-b, and the LO 320-c) may each include one enabled MO 310 and a fourth LO 320 (e.g., the LO 320-d) may include two enabled MOs 310. In some examples, the network entity 105 may utilize the MO configuration 303 to page UE subgroups when the per-UE subgroup paging rate is a third paging rate or below (e.g., below approximately 3%) . For example, with a per-UE subgroup paging rate of below approximately 3%, an expected quantity of information may be less than approximately 6.2 bits per LO during the period 305-c (e.g., per iDRX cycle of the UE 115) , such that five enabled MOs 310 per period 305-c may be sufficient to convey UE subgroup identifiers (e.g., 5 bits of information per UE subgroup identifier) . For example, 25 bits (e.g., 5 bits *5 enabled MOs 310) provided within the period 305-c including four LOs may correspond to 6.25 bits per LO within the period 305-c. In other words, five enabled MOs 310 per period 305-c may be sufficient to achieve a threshold or target percentage chance a quantity of UE subgroups may be paged in each iDRX cycle with a per-UE subgroup paging rate of the third paging rate or below (e.g., in scenarios in which there are up to 32 UE subgroups having a paging rate of below approximately 3%) .

[0085] In some implementations, the network entity 105 may indicate the MO configuration 303 to the UE 115 via configuration information. As an example, the configuration information may indicate a bitmap, where the bitmap may include binary values indicating the enablement status of each MO. For example, the bitmap may indicate a sequence of bits ‘10101011’ to indicate that the LO 320-a includes an enabled MO 310 and a disabled MO 315, that the LO 320-b includes an enabled MO 310 and a disabled MO 315, that the LO 320-c includes an enabled MO 310 and a disabled MO 315, and that the LO 320-d includes two enabled MOs 310. In some other examples, the configuration information may indicate the quantity of LOs 320 per period and a sequence of bits indicating a quantity of enabled MOs per LO 320. For example, the network entity 105 may indicate N = 4 (e.g., the period 305-c includes the LO 320-a, the LO 320-b, the LO 320-c, and the LO 320-d) and a sequence of bits indicating 1, 1, 1, and 2, such that the UE 115 may identify that the LO 320-a includes one enabled MO 310, that the LO 320-b includes one enabled MO 310, that the LO 320-c includes one enabled MO 310, and that the LO 320-d includes two enabled MOs 310. In some other examples, the MO configuration 303 may be included in a set of MO configurations known by the UE 115 (e.g., configured in advance, such as defined by a network specification) , and the configuration information may indicate an index corresponding to the MO configuration 303 within the set of MO configurations. In some examples, the set of MO configurations may correspond to different typical paging rates for idle and inactive mode UEs 115, and the index of the MO configuration 303 may be indicated based on a paging rate for a UE subgroup including the UE 115.

[0086] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 400 may implement, or be implemented by, one or more aspects of the wireless communications systems 100 and 200, the MO configurations 301, 302, and 303, or any combination thereof. For example, the process flow 400 illustrates signaling between and operations by a UE 115-b and a network entity 105-b, which may be examples of corresponding devices described with reference to FIGs. 1 through 3C.

[0087] In some examples, the process flow 400 may support the UE 115-b monitoring MOs for an LP-WUS, where the MOs may be selectively enabled according to an MO configuration, which may be an example of the MO configuration 301, the MO configuration 302, or the MO configuration 303 as described with reference to FIGs. 3A through 3C. Alternative examples of the following may be implemented, where some processes are performed in a different order than described or are not performed. In some cases, processes may include additional features not mentioned below, or further processes may be added.

[0088] At 405, the UE 115-b may transmit a capability report to the network entity 105-b. In some examples, the capability report may indicate a paging delay supported by the UE 115-b (e.g., a maximum tolerable additional paging delay) . The supported paging delay may indicate whether the UE 115-b is capable of tolerating a delay for receiving an LP-WUS or paging information, or both. For example, the UE 115-b may operate in a low-power mode in which a main radio of the UE 115-b may be asleep or in an “OFF” mode (e.g., in an ultra-deep sleep mode) , and the supported paging delay may indicate a capability of the UE 115-b to tolerate up to an indicated amount of time between when a paging notification for the UE 115-b arrives at the network and when the network entity 105-b transmits an LP-WUS to the UE 115-b to trigger the UE 115-b to wakeup the main radio of the UE 115-b. In some examples, the UE 115-b may be aware of a set of candidate paging delay values (e.g., configured in advance, defined by a standards specification) , and may select the paging delay to include in the capability report from the set of candidate paging delay values based on the capability of the UE 115-b (e.g., the UE 115-b may request support for a paging delay value that the UE 115-b is capable of handling) . Additionally, or alternatively, the capability report may indicate a paging rate associated with the UE 115-b (e.g., a likelihood that the UE 115-b will receive paging information within a given paging occasion) . In some examples, the paging rate associated with the UE 115-b may be relatively small (e.g., in a range of approximately 1%to approximately 3%) .

[0089] At 410, the UE 115-b may receive a UE subgroup indication from the network entity 105. In some cases, the UE subgroup indication may indicate a UE subgroup assignment for the UE 115-b. For example, the network entity 105-b may establish a quantity of UE subgroups (e.g., up to 32 UE subgroups per paging occasion) with which to communicate LP-WUSs and may include the UE 115-b in one of the UE subgroups. In some examples, the network entity 105-b may assign the UE subgroup for the UE 115-b based on an identifier of the UE 115-b (e.g., UE identifiers may define UE subgroups) . Additionally, or alternatively, the network entity 105-b may assign the UE 115-b to a UE subgroup based on the paging delay supported by the UE 115-b (e.g., indicated in the capability report at 405) . For example, the network entity 105-b may assign the UE 115-b to a UE subgroup including one or more other UEs 115 that support a similar paging delay (e.g., UEs that support similar additional paging delay may be assigned to the same UE subgroup) . In such examples, grouping UEs 115 into UE subgroups according to supported paging delay may support the network entity 105-b paging the UEs 115 of a UE subgroup with a same LP-WUS. Additionally, or alternatively, the UE subgroup indication may indicate the paging rate for the UE 115-b.

[0090] At 415, the UE 115-b may receive configuration information from the network entity 105-b. The configuration information may be associated with monitoring (e.g., by the UE 115-b) for a LP-WUS. For example, the configuration information may indicate that each period of a set of multiple periods includes multiple MOs and may indicate that the multiple MOs (e.g., in a respective period) include a first set of one or more MOs enabled for communication of the LP-WUS and include a second set of one or more MOs disabled for communication of the LP-WUS. In some examples, the configuration information may indicate, for each period, a quantity of groups of the multiple MOs (e.g., which may be referred to as LOs, as described herein) , where each group may include a respective set of the multiple MOs. For example, the configuration information may indicate the quantity of groups of MOs (e.g., N LOs per period) or the quantity of MOs per group (e.g., M MOs per LO) , or both. In some examples, the quantity of groups may be based on a paging rate associated with a UE subgroup including at least the UE 115-b. Additionally, or alternatively, one or both of a first quantity of the first set of one or more MOs that are enabled for the communication of the LP-WUS and a second quantity of the second set of one or more MOs that are disabled for communication of the LP-WUS may be based on the paging rate associated with the UE subgroup including at least the UE 115-b.

[0091] The configuration information may indicate which MOs are enabled and which MOs are disabled within a period via one or more of various mechanisms. In some examples, the configuration information may include a bitmap that indicates, for each MO of the period, whether that MO is enabled for the communication of the LP-WUS or is disabled for the communication of the LP-WUS. For example, the bitmap may include N*M bits (e.g., one bit per MO) and a binary value of each bit may indicate an enablement status of a respective MO (e.g., a value ‘1’ indicating the MO is enabled and a value ‘0’ indicating the MO is disabled, or vice versa) . Additionally, or alternatively, the configuration information may indicate the quantity of groups (e.g., N) and may indicate a respective quantity of MOs of a respective set of MOs (e.g., a quantity of MOs within each respective LO) that are enabled for the communication of the LP-WUS. Additionally, or alternatively, the configuration information may indicate an index associated with a first pattern of multiple patterns configured at the UE 115-b (e.g., configured in advance, such as defined in a network specification) , where the first pattern may indicate locations of enabled MOs and disabled MOs within each period. In some examples, the multiple patterns may correspond to different typical paging rates for idle and inactive mode UEs 115, and the index of the first pattern may be indicated based on the paging rate for the UE subgroup including the UE 115-b.

[0092] At 420, the UE 115-b may monitor for the LP-WUS in accordance with the configuration information. For example, the UE 115-b may monitor, during each period of the multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that are enabled for the communication of the LP-WUS. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may refrain from monitoring, during each period of the multiple periods, for the LP-WUS via the second set of one or more MOs that are disabled for the communication of the LP-WUS. For example, the network entity 105-b may repurpose disabled MOs for performing communications with other wireless devices, and the UE 115-b may not expect to receive the LP-WUS via the second set of one or more MOs that are disabled for the communication of the LP-WUS.

[0093] At 425, the UE 115-b may detect an LP-WUS. For example, the UE 115-b may detect the LP-WUS based on monitoring for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that are enabled for the communication of the LP-WUS. In some examples, the UE 115-b may detect that the LP-WUS indicates an identifier of the UE subgroup including at the least the UE 115-b (e.g., a five bit identifier indicating a unique UE subgroup identifier of the UE subgroup including the UE 115-b) . In such examples, the UE 115-b may determine to exit the low-power mode in advance of receiving paging information for the UE 115-b. Alternatively, the UE 115-b may detect the LP-WUS indicating an identifier for a UE subgroup not including the UE 115-b. For example, if the UE 115-b does not detect an LP-WUS indicating the identifier for the UE subgroup including the UE 115-b during any of the first set of one or more MOs that are enabled for the communication of the LP-WUS, the UE 115-b may determine to remain in the low-power mode (e.g., since the UE 115-b does not expect to receive paging information in an upcoming paging occasion) .

[0094] At 430, the UE 115-b may transition the main radio to an awake mode. For example, if the UE 115-b detects an LP-WUS indicating the identifier of the UE subgroup including the UE 115-b, the UE 115-b may transition the main radio from a first power mode (e.g., a low-power mode, an ultra-deep sleep mode, an “OFF” mode) to a second power mode (e.g., a high-power mode, an awake mode, an operable mode, an “ON” mode) . In some examples, operating the main radio in the second power mode may enable the UE 115-b to perform communications with the network entity 105-b (e.g., the UE 115-b may receive paging information, among other information, using the main radio in the second power mode) .

[0095] At 435, the UE 115-b may receive paging information from the network entity 105-b. In some examples, the UE 115-b may receive the paging information using the main radio (e.g., in the second power mode) during a paging occasion following reception of the LP-WUS (e.g., an LP-WUS indicating the identifier of the UE subgroup including the UE 115-b at 425) . The paging information may include a PDCCH transmission, such as a downlink control information (DCI) message, that schedules additional information. The UE 115-b may receive such addition information from the network entity 105-b via a physical downlink shared channel (PDSCH) , such as via a downlink data message sent via a PDSCH resource allocation indicated by the PDCCH transmission.

[0096] Such techniques may improve resource utilization and LP-WUS MO configuration flexibility for paging UEs 115 operating in a low-power mode, which may improve overall communication performance by wireless devices communicating with the network entity 105-b. For example, by providing the configuration information indicative of which MOs are enabled for communicating an LP-WUS and of which MOs are disabled for communicating an LP-WUS, the UE 115-b or the network entity 105-b, or both, may more efficiently use available system resources, which may result in higher data rates, greater spectral efficiency, and support greater system capacity.

[0097] FIG. 5 shows a diagram 500 of a device 505 that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 or a network entity 105 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0098] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to resource efficient LP-WUS MO configurations) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0099] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to resource efficient LP-WUS MO configurations) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0100] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of resource efficient LP-WUS MO configurations as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0101] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0102] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0103] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0104] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with some examples as disclosed herein, including examples in which the device 505 is an example of one or more aspects of a UE 115. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0105] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with some other examples as disclosed herein, including examples in which the device 505 is an example of one or more aspects of a network entity 105. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during at least one period of the set of multiple periods, the LP-WUS via at least one of the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0106] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for improved resource utilization and LP-WUS MO configuration flexibility, which may improve communication performance by one or more wireless devices.

[0107] FIG. 6 shows a diagram 600 of a device 605 that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505, a UE 115, or a network entity 105 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0108] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to resource efficient LP-WUS MO configurations) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0109] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to resource efficient LP-WUS MO configurations) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0110] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of resource efficient LP-WUS MO configurations as described herein. For example, the communications manager 620 may include a signal reception component 625 a channel monitoring component 630, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0111] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with some examples as disclosed herein, including examples in which the device 605 is one or more aspects of a UE 115. The signal reception component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The channel monitoring component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0112] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with some other examples as disclosed herein, including examples in which the device 605 is one or more aspects of a network entity 105. The device 605 may include one or more components capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The device 605 may further include one or more components capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during at least one period of the set of multiple periods, the LP-WUS via at least one of the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0113] FIG. 7 shows a diagram 700 of a communications manager 720 that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of resource efficient LP-WUS MO configurations as described herein. For example, the communications manager 720 may include a signal reception component 725, a channel monitoring component 730, a radio management component 735, a low-power detection component 740, a signal transmission component 745, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0114] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal reception component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The channel monitoring component 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0115] In some examples, the radio management component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS.

[0116] In some examples, the configuration information indicates, for each period of the set of multiple periods, a quantity of groups of the set of multiple MOs, each group of the quantity of groups including a respective set of one or more MOs of the set of multiple MOs.

[0117] In some examples, the quantity of groups is based on a paging rate associated with a UE subgroup including at least the UE.

[0118] In some examples, the configuration information indicates, for each group of the quantity of groups, a quantity of MOs of the respective set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS.

[0119] In some examples, the configuration information includes a bitmap that indicates, for each MO of the set of multiple MOs, whether that MO is enabled for the communication of the LP-WUS or is disabled for the communication of the LP-WUS.

[0120] In some examples, the configuration information indicates an index associated with a first pattern of a set of multiple patterns configured at the UE. In some examples, the first pattern indicates one or more first locations of the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS and one or more second locations of the second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS within each period of the set of multiple periods.

[0121] In some examples, one or both of a first quantity of the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS and a second quantity of the second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS is based on a paging rate associated with a UE subgroup including at least the UE.

[0122] In some examples, the low-power detection component 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting the LP-WUS based on monitoring for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS. In some examples, the signal reception component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving paging information based on detection of the LP-WUS.

[0123] In some examples, the signal transmission component 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a capability report including an indication of a paging delay supported by the UE, where the configuration information is based on the paging delay supported by the UE.

[0124] In some examples, the signal reception component 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of a UE subgroup including at least the UE, where the UE subgroup includes one or more UEs that each support the paging delay, and where monitoring for the LP-WUS is based on the UE subgroup.

[0125] In some examples, the radio management component 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for transitioning, based on detection of the LP-WUS, a main radio of the UE from a first power mode to a second power mode, where the paging information is received via the main radio based on transitioning the main radio to the second power mode.

[0126] In some examples, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during at least one period of the set of multiple periods, the LP-WUS via at least one of the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information. The communications manager 720 may be further capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting or receiving other information described herein to or from a UE.

[0127] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, a UE 115, or a network entity 105 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 845) .

[0128] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0129] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 825 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0130] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0131] The at least one processor 840 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 840 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting resource efficient LP-WUS MO configurations) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and the at least one memory 830 configured to perform various functions described herein.

[0132] In some examples, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 840 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 835 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0133] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with some examples as disclosed herein, including examples in which the device 805 is a UE 115. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0134] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with some other examples as disclosed herein, including examples in which the device 805 is an example of a network entity 105. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during at least one period of the set of multiple periods, the LP-WUS via at least one of the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0135] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for improved resource utilization and LP-WUS MO configuration flexibility, which may improve communication performance by one or more wireless devices.

[0136] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of resource efficient LP-WUS MO configurations as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0137] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports resource efficient LP-WUS MO configurations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0138] At 905, the method may include receiving configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, where the configuration information indicates that each period of a set of multiple periods includes a set of multiple MOs, and where the configuration information indicates that the set of multiple MOs includes a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a signal reception component 725 as described with reference to FIG. 7.

[0139] At 910, the method may include monitoring, during each period of the set of multiple periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a channel monitoring component 730 as described with reference to FIG. 7.

[0140] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0141] Aspect 1: A method for wireless communications by a UE, comprising: receiving configuration information associated with monitoring for a LP-WUS, wherein the configuration information indicates that each period of a plurality of periods comprises a plurality of MOs, and wherein the configuration information indicates that the plurality of MOs comprises a first set of one or more MOs that is enabled for communication of the LP-WUS and a second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS; and monitoring, during each period of the plurality of periods, for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS in accordance with the configuration information.

[0142] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: refraining from monitoring, during each period of the plurality of periods, for the LP-WUS via the second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS.

[0143] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the configuration information indicates, for each period of the plurality of periods, a quantity of groups of the plurality of MOs, each group of the quantity of groups comprising a respective set of one or more MOs of the plurality of MOs.

[0144] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the quantity of groups is based at least in part on a paging rate associated with a UE subgroup comprising at least the UE.

[0145] Aspect 5: The method of any of aspects 3 through 4, wherein the configuration information indicates, for each group of the quantity of groups, a quantity of MOs of the respective set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS.

[0146] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the configuration information comprises a bitmap that indicates, for each MO of the plurality of MOs, whether that MO is enabled for the communication of the LP-WUS or is disabled for the communication of the LP-WUS.

[0147] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the configuration information indicates an index associated with a first pattern of a plurality of patterns configured at the UE, the first pattern indicates one or more first locations of the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS and one or more second locations of the second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS within each period of the plurality of periods.

[0148] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein one or both of a first quantity of the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS and a second quantity of the second set of one or more MOs that is disabled for the communication of the LP-WUS is based at least in part on a paging rate associated with a UE subgroup comprising at least the UE.

[0149] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: detecting the LP-WUS based at least in part on monitoring for the LP-WUS via the first set of one or more MOs that is enabled for the communication of the LP-WUS; and receiving paging information based at least in part on detection of the LP-WUS.

[0150] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: transmitting a capability report comprising an indication of a duration associated with a paging delay supported by the UE, wherein a time between detection of the LP-WUS and reception of the paging information is based at least in part on the duration.

[0151] Aspect 11: The method of aspect 10, further comprising: receiving an indication of a UE subgroup comprising at least the UE, wherein the UE subgroup comprises one or more UEs that each support the paging delay, and wherein monitoring for the LP-WUS is based at least in part on the UE subgroup.

[0152] Aspect 12: The method of any of aspects 9 through 11, further comprising: transitioning, based at least in part on detection of the LP-WUS, a main radio of the UE from a first power mode to a second power mode, wherein the paging information is received via the main radio based at least in part on transitioning the main radio to the second power mode.

[0153] Aspect 13: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0154] Aspect 14: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 12.

[0155] Aspect 15: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0156] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0157] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0158] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0159] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a GPU, an NPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0160] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope and spirit of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described above can be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations. As used herein, including in the claims, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination. Also, as used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (for example, a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates a disjunctive list such that, for example, a list of “at least one of A, B, or C” means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) .

[0161] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0162] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0163] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions. Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0164] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0165] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0166] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive configuration information associated with monitoring for a low-power wakeup signal, wherein the configuration information indicates that each period of a plurality of periods comprises a plurality of monitoring occasions, and wherein the configuration information indicates that the plurality of monitoring occasions comprises a first set of one or more monitoring occasions that is enabled for communication of the low-power wakeup signal and a second set of one or more monitoring occasions that is disabled for the communication of the low-power wakeup signal; andmonitor, during each period of the plurality of periods, for the low-power wakeup signal via the first set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal in accordance with the configuration information.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:refrain from monitoring, during each period of the plurality of periods, for the low-power wakeup signal via the second set of one or more monitoring occasions that is disabled for the communication of the low-power wakeup signal.3.The UE of claim 1, wherein the configuration information indicates, for each period of the plurality of periods, a quantity of groups of the plurality of monitoring occasions, each group of the quantity of groups comprising a respective set of one or more monitoring occasions of the plurality of monitoring occasions.4.The UE of claim 3, wherein the quantity of groups is based at least in part on a paging rate associated with a UE subgroup comprising at least the UE.5.The UE of claim 3, wherein the configuration information indicates, for each group of the quantity of groups, a quantity of monitoring occasions of the respective set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal.6.The UE of claim 1, wherein the configuration information comprises a bitmap that indicates, for each monitoring occasion of the plurality of monitoring occasions, whether that monitoring occasion is enabled for the communication of the low-power wakeup signal or is disabled for the communication of the low-power wakeup signal.7.The UE of claim 1, wherein the configuration information indicates an index associated with a first pattern of a plurality of patterns configured at the UE, wherein the first pattern indicates one or more first locations of the first set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal and one or more second locations of the second set of one or more monitoring occasions that is disabled for the communication of the low-power wakeup signal within each period of the plurality of periods.8.The UE of claim 1, wherein one or both of a first quantity of the first set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal and a second quantity of the second set of one or more monitoring occasions that is disabled for the communication of the low-power wakeup signal is based at least in part on a paging rate associated with a UE subgroup comprising at least the UE.9.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:detect the low-power wakeup signal based at least in part on monitoring for the low-power wakeup signal via the first set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal; andreceive paging information based at least in part on detection of the low-power wakeup signal.10.The UE of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transition, based at least in part on detection of the low-power wakeup signal, a main radio of the UE from a first power mode to a second power mode, wherein the paging information is received via the main radio based at least in part on transitioning the main radio to the second power mode.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit a capability report comprising an indication of a paging delay supported by the UE, wherein the configuration information is based at least in part on the paging delay supporting by the UE.12.The UE of claim 11, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a UE subgroup comprising at least the UE, wherein the UE subgroup comprises one or more UEs that each support the paging delay, and wherein monitoring for the low-power wakeup signal is based at least in part on the UE subgroup.13.A method for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:receiving configuration information associated with monitoring for a low-power wakeup signal, wherein the configuration information indicates that each period of a plurality of periods comprises a plurality of monitoring occasions, and wherein the configuration information indicates that the plurality of monitoring occasions comprises a first set of one or more monitoring occasions that is enabled for communication of the low-power wakeup signal and a second set of one or more monitoring occasions that is disabled for the communication of the low-power wakeup signal; andmonitoring, during each period of the plurality of periods, for the low-power wakeup signal via the first set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal in accordance with the configuration information.14.The method of claim 13, further comprising:refraining from monitoring, during each period of the plurality of periods, for the low-power wakeup signal via the second set of one or more monitoring occasions that is disabled for the communication of the low-power wakeup signal.15.The method of claim 13, wherein the configuration information indicates, for each period of the plurality of periods, a quantity of groups of the plurality of monitoring occasions, each group of the quantity of groups comprising a respective set of one or more monitoring occasions of the plurality of monitoring occasions.16.The method of claim 15, wherein the quantity of groups is based at least in part on a paging rate associated with a UE subgroup comprising at least the UE.17.The method of claim 15, wherein the configuration information indicates, for each group of the quantity of groups, a quantity of monitoring occasions of the respective set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal.18.The method of claim 13, wherein the configuration information comprises a bitmap that indicates, for each monitoring occasion of the plurality of monitoring occasions, whether that monitoring occasion is enabled for the communication of the low-power wakeup signal or is disabled for the communication of the low-power wakeup signal.19.The method of claim 13, wherein the configuration information indicates an index associated with a first pattern of a plurality of patterns configured at the UE, wherein the first pattern indicates one or more first locations of the first set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal and one or more second locations of the second set of one or more monitoring occasions that is disabled for the communication of the low-power wakeup signal within each period of the plurality of periods.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive configuration information associated with monitoring for a low-power wakeup signal, wherein the configuration information indicates that each period of a plurality of periods comprises a plurality of monitoring occasions, and wherein the configuration information indicates that the plurality of monitoring occasions comprises a first set of one or more monitoring occasions that is enabled for communication of the low-power wakeup signal and a second set of one or more monitoring occasions that is disabled for the communication of the low-power wakeup signal; andmonitor, during each period of the plurality of periods, for the low-power wakeup signal via the first set of one or more monitoring occasions that is enabled for the communication of the low-power wakeup signal in accordance with the configuration information.