Preamble-based low-power wakeup signal

WO2026165776A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13APPLE INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

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

Smart Images

  • Figure CN2025076064_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076064_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present application relates to devices and components including apparatuses, systems, and methods for a low power –wakeup signal (LP-WUS) with a preamble. For example, the preamble may be used to refine synchronization to receive the LP-WUS and / or perform early abort of decoding the LP-WUS.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PREAMBLE-BASED LOW-POWER WAKEUP SIGNALTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to communication networks and, in particular, to technologies for a preamble for a low-power wakeup signal.BACKGROUND

[0002] Third Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specifications (TSs) define standards for wireless networks. These TSs describe aspects related to signaling traffic through systems that incorporate wireless networks.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] FIG. 1 illustrates a network environment in accordance with some embodiments.

[0004] FIG. 2 illustrates signals that may be received by a wakeup radio (WUR) of a user equipment (UE) , in accordance with some embodiments.

[0005] FIG. 3 illustrates an operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0006] FIG. 4 illustrates another operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0007] FIG. 5 illustrates another operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0008] FIG. 6 illustrates a user equipment in accordance with some embodiments.

[0009] FIG. 7 illustrates a network device in accordance with some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0010] The following detailed description refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify the same or similar elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth such as particular structures, architectures, interfaces, and techniques to provide a thorough understanding of the various aspects of various embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art having the benefit of the present disclosure that the various aspects of the various embodiments may be practiced in other examples that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of the various embodiments with unnecessary detail. For the purposes of the present document, the phrases “A / B” and “A or B” mean (A) , (B) , or (A and B) ; and the phrase “based on A” means “based at least in part on A, ” for example, it could be “based solely on A” or it could be “based in part on A. ”

[0011] The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure.

[0012] The term “circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes hardware components that are configured to provide the described functionality. The hardware components may include an electronic circuit, a logic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) or memory (shared, dedicated, or group) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable device (FPD) (e.g., a field-programmable gate array (FPGA) , a programmable logic device (PLD) , a complex PLD (CPLD) , a high-capacity PLD (HCPLD) , a structured ASIC, or a programmable system-on-a-chip (SoC) ) , or a digital signal processor (DSP) . In some embodiments, the circuitry may execute one or more software or firmware programs to provide at least some of the described functionality. The term “circuitry” may also refer to a combination of one or more hardware elements (or a combination of circuits used in an electrical or electronic system) with the program code used to carry out the functionality of that program code. In these embodiments, the combination of hardware elements and program code may be referred to as a particular type of circuitry.

[0013] The term “processor circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry capable of sequentially and automatically carrying out a sequence of arithmetic or logical operations, or recording, storing, or transferring digital data. The term “processor circuitry” may refer an application processor, baseband processor, a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit, a single-core processor, a dual-core processor, a triple-core processor, a quad-core processor, or any other device capable of executing or otherwise operating computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes.

[0014] The term “interface circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry that enables the exchange of information between two or more components or devices. The term “interface circuitry” may refer to one or more hardware interfaces, for example, buses, I / O interfaces, peripheral component interfaces, and network interface cards.

[0015] The term “user equipment” or “UE” as used herein refers to a device with radio communication capabilities that may allow a user to access network resources in a communications network. The term “user equipment” or “UE” may be considered synonymous to, and may be referred to as, client, mobile, mobile device, mobile terminal, user terminal, mobile unit, mobile station, mobile user, subscriber, user, remote station, access agent, user agent, receiver, radio equipment, reconfigurable radio equipment, or reconfigurable mobile device. Furthermore, the term “user equipment” or “UE” may include any type of wireless / wired device or any computing device including a wireless communications interface.

[0016] The term “computer system” as used herein refers to any type interconnected electronic devices, computer devices, or components thereof. Additionally, the term “computer system” or “system” may refer to various components of a computer that are communicatively coupled with one another. Furthermore, the term “computer system” or “system” may refer to multiple computer devices or multiple computing systems that are communicatively coupled with one another and configured to share computing or networking resources.

[0017] The term “resource” as used herein refers to a physical or virtual device, a physical or virtual component within a computing environment, or a physical or virtual component within a particular device, such as computer devices, mechanical devices, memory space, processor / CPU time, processor / CPU usage, processor and accelerator loads, hardware time or usage, electrical power, input / output operations, ports or network sockets, channel / link allocation, throughput, memory usage, storage, network, database and applications, or workload units. A “hardware resource” may refer to compute, storage, or network resources provided by physical hardware elements. A “virtualized resource” may refer to compute, storage, or network resources provided by virtualization infrastructure to an application, device, or system. The term “network resource” or “communication resource” may refer to resources that are accessible by computer devices / systems via a communications network. The term “system resources” may refer to any kind of shared entities to provide services, and may include computing or network resources. System resources may be considered as a set of coherent functions, network data objects or services, accessible through a server where such system resources reside on a single host or multiple hosts and are clearly identifiable.

[0018] The term “channel” as used herein refers to any transmission medium, either tangible or intangible, which is used to communicate data or a data stream. The term “channel” may be synonymous with or equivalent to “communications channel, ” “data communications channel, ” “transmission channel, ” “data transmission channel, ” “access channel, ” “data access channel, ” “link, ” “data link, ” “carrier, ” “radio-frequency carrier, ” or any other like term denoting a pathway or medium through which data is communicated. Additionally, the term “link” as used herein refers to a connection between two devices for the purpose of transmitting and receiving information.

[0019] The terms “instantiate, ” “instantiation, ” and the like as used herein refers to the creation of an instance. An “instance” also refers to a concrete occurrence of an object, which may occur, for example, during execution of program code.

[0020] The term “connected” may mean that two or more elements, at a common communication protocol layer, have an established signaling relationship with one another over a communication channel, link, interface, or reference point.

[0021] The term “network element” as used herein refers to physical or virtualized equipment or infrastructure used to provide wired or wireless communication network services. The term “network element” may be considered synonymous to or referred to as a networked computer, networking hardware, network equipment, network node, or a virtualized network function.

[0022] The term “information element” refers to a structural element containing one or more fields. The term “field” refers to individual contents of an information element, or a data element that contains content. An information element may include one or more additional information elements.

[0023] FIG. 1 illustrates a network environment 100 in accordance with some embodiments. The network environment 100 may include a user equipment (UE) 104 communicatively coupled with a base station 108 of a radio access network (RAN) 110. The UE 104 and the base station 108 may communicate over air interfaces compatible with 3GPP TSs such as those that define a Fifth Generation (5G) new radio (NR) system or a later system. The base station 108 may provide user plane and control plane protocol terminations toward the UE 104.

[0024] In some embodiments, the UE 104 and base station 108 may establish data radio bearers (DRBs) to support transmission of data over a wireless link between the two nodes. In one example, these DRBs may be used for traffic from extended reality (XR) applications that contains a large amount of data conveying real and virtual images and audio for presentation to a user. The UE 104 may access an external data network 120 via the base station 108.

[0025] The network environment 100 may further include a core network 112. For example, the core network 112 may comprise a Fifth Generation Core network (5GC) or later generation core network. The core network 112 may be coupled to the base station 108 via a fiber optic or wireless backhaul. The core network 112 may provide functions for the UE 104 via the base station 108. These functions may include managing subscriber profile information, subscriber location, authentication of services, or switching functions for voice and data sessions.

[0026] The UE 104 may include a radio resource control (RRC) state machine that perform operations related to a variety of RRC procedures including, for example, paging, RRC connection establishment, RRC connection reconfiguration, and RRC connection release. The RRC state machine may be implemented by protocol processing circuitry, see, for example, processor circuitry 604 of Figure 6 (e.g., baseband processor 604A, which may access communication protocol stack 636) .

[0027] The RRC state machine may transition the UE 104 into one of a number of RRC states (or “modes” ) including, for example, a connected state (RRC connected) , an inactive state (RRC inactive) , and an idle state (RRC idle) . The UE 104 may start in RRC idle when it first camps on an NR cell, which may be after the UE 104 is switched on or after an inter-system cell reselection from a Long Term Evolution (LTE) cell. To engage in active communications, the RRC state machine may transition the UE 104 from RRC idle to RRC connected by performing an RRC setup procedure to establish a logical connection, for example, an RRC connection, with a base station. In RRC connected, the UE 104 may be configured with at least one signaling radio bearer (SRB) for signaling (for example, control messages) with the base station; and one or more data radio bearers (DRBs) for data transmission. When the UE 104 is less actively engaged in network communications, the RRC state machine may transition the UE 104 from RRC connected to RRC inactive using an RRC release procedure. The RRC inactive state may allow the UE 104 to reduce power consumption as compared to RRC connected, but will still allow the UE 104 to quickly transition back to RRC connected to transfer application data or signaling messages.

[0028] A network may transmit paging messages in order to reach UEs that are in RRC idle or RRC inactive states. The UE 104 may include a main radio 122 and a wakeup radio (WUR) 124 (also referred to as a wakeup receiver or a low-power WUR (LP-WUR) ) . The main radio 122 may include radio frequency (RF) and modulator / demodulator components configured to perform primary receive and transmit operations in the course of communicating with the network device 104. Some of these receive / transmit operations are discussed in more detail with respect to UE 600 of FIG. 6. The WUR 124 may be a relatively low-complexity receiver that is designed to specifically detect a wakeup signal (WUS, also referred to as a low power WUS (LP-WUS) ) transmitted by the RAN 110 (e.g., the base station 108) . The WUR 124 may be based on on-off keying (OOK) and / or orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) . For example, the WUR 124 may include an OOK-based envelope detector and / or an IQ detector (e.g., for OFDM) .

[0029] When not engaged in communications (e.g., receiving signals from or transmitting signals to the RAN 110) , the main radio 122 may transition to a reduced-power state and the UE 104 may activate the WUR 124. The WUR 124 may monitor for the WUS in respective wakeup occasions. Upon detecting the WUS, the WUR 124 may provide a trigger to wake up the main radio 122 (e.g., transition the main radio 122 to a higher power state) . The main radio 122 may then power up to receive a paging message and / or another messages (e.g., a physical downlink control channel (PDCCH) message and / or a physical downlink shared channel (PDSCH) message) from the RAN 110 and the WUR 124 may power down. The WUR 124 may provide significant power savings for the UE 104 compared with having the main radio 122 powering on to periodically monitor for paging messages in paging occasions, which may rarely be detected.

[0030] The WUS may include a payload with one or more information bits. For example, the information bits may indicate the UE or set of UEs for which the WUS is intended (e.g., that are to wake up in response to the WUS) . For example, UEs may be assigned to subgroups of one or more UEs, enabling the network to trigger a subset of UEs that share the same paging occasion. The UE subgroups may be valid across a coverage area and / or one or more cells. In an example, the payload may include five bits to indicate one of up to 32 subgroups. However, a different number of bits and / or subgroups may also be used in accordance with various embodiments.

[0031] In an example, the payload may further indicate other information and / or flags (e.g., via additional information bits) . In another example, a cyclic redundancy check (CRC) may be applied to the information bits, which may increase the size of the payload. For example, the information bits may be scrambled with a radio network temporary identifier (RNTI) that corresponds to the UE or set of UEs. The use of CRC may provide extra protection against false positives.

[0032] The WUR 124 may further receive a low power –synchronization signal (LP-SS) transmitted by the serving cell of the UE 104. The LP-SS may be designed to be received by a low complexity WUR 124 (e.g., an OOK-based WUR 124) . However, the LP-SS may also be used by an OFDM-based WUR 124, although in some embodiments the OFDM-based WUR 124 may also be capable of receiving the synchronization signal block (SSB) used by the main radio 122.

[0033] The UE 104 may perform time / frequency synchronization based on the LP-SS, e.g., to facilitate the UE 104 to receive the WUS. In an example, the WUR 124 may also be used to perform one or more radio resource monitoring (RRM) measurements on the LP-SS, thereby offloading some RRM functionality from the main radio 122 so that the main radio 122 can stay in the low power state. For example, the WUR 124 may be used to perform one or more measurements on the LP-SS, such as one or more reference signal received power (RSRP) measurements and / or reference signal received quality (RSRQ) measurements. If the one or more measurements indicate that a signal quality of the serving cell is poor (e.g., the one or more measurements are below a threshold) , the WUR 124 may trigger the main radio 122 to wake up to perform additional RRM operations (e.g., perform additional measurements on the serving cell, perform measurements on one or more neighboring cells, and / or initiate a handover procedure to transition the serving cell from a source cell to a target cell) . The main radio may perform RRM measurements on a SSB and / or channel state information –reference signal (CSI-RS) .

[0034] In embodiments, the LP-SS may include a binary sequence of length L. Additionally, the LP-SS may be modulated in accordance with a modulation factor M. The modulation factor (also referred to as the modulation index) may correspond to the ratio of change in amplitude of a carrier wave after modulation compared with the unmodulated carrier wave. A modulation factor of up to 8 has been considered for the LP-SS. A higher modulation factor may generally provide better synchronization performance. However, a lower modulation factor may generally provide better measurement accuracy (e.g., RSRP accuracy) . Accordingly, the modulation factor may be selected to balance these considerations.

[0035] The LP-SS may occupy a fixed number or a variable number of symbols, e.g., depending on modulation scheme (e.g., OOK-1 or OOK-4) , modulation factor M, and / or sequence length L.

[0036] Various embodiments herein provide a preamble that may be associated with the WUS. For example, the preamble may be transmitted prior to (e.g., in one or more symbols immediately preceding) the WUS. In an example, the UE may perform additional synchronization based on the preamble. For example, the UE may perform coarse time and / or frequency synchronization based on the LP-SS and may perform fine time and / or frequency synchronization based on the preamble of the WUS (e.g., to refine the synchronization based on the preamble) . This may enable the LP-SS to be transmitted with a lower modulation factor, which may provide increased RRM measurement accuracy on the LP-SS. Additionally, or alternatively, this may enable the LP-SS to be transmitted with higher periodicity (longer time between instances) since it is not relied on for precise synchronization.

[0037] In another example, the preamble may encode subgroup information associated with the WUS (e.g., indicating whether the WUS is intended for a UE or a group of UEs) . The UE may decode the subgroup information in the preamble and abort the decoding of the WUS based on the subgroup information. For example, the UE may determine that the WUS is not intended for the UE based on the preamble. Additionally, or alternatively, the UE may abort a decoding attempt for the WUS if a corresponding preamble is not detected. The aborted decoding may provide power saving for the UE.

[0038] FIG. 2 illustrates example signals that may be received by a WUR (e.g., WUR 124) of a UE (e.g., UE 104) in accordance with some embodiments. As shown, the signals may include an LP-SS 204, a preamble 208, and an LP-WUS 212.

[0039] The LP-SS 204 may include a binary sequence to enable the WUR of the UE to perform synchronization and / or a measurement. In an example, the binary sequence may be cell-specific (e.g., different cells in the same geographical area may use different binary sequences) . The LP-SS 204 may be transmitted with a periodicity, such as 80 milliseconds (ms) , 160 ms, or 320 ms. The UE may receive configuration information (e.g., in a system information block and / or via RRC signaling) to configure LP-SS occasions in which the LP-SS 204 is transmitted and / or the binary sequence that is used for the LP-SS in a cell.

[0040] The UE may further be configured with wakeup occasions in which the UE is to monitor for a LP-WUS. For example, the LP-WUS 212 may be received in a corresponding wakeup occasion. The wakeup occasions may have a periodicity, which may be the same or different than the periodicity of the LP-SS. The network may not transmit an LP-WUS in every wakeup occasion. Rather, the network may transmit a LP-WUS if it needs to wake up one or more UEs (e.g., if the network has data and / or control information to transmit to the one or more UEs) .

[0041] In various embodiments, the UE may further receive a preamble 208 associated with the LP-WUS 212. The preamble 208 may be received in one or more symbols immediately preceding the LP-WUS 212 (or preceding the LP-WUS 212 with a gap in between, which may be configured) . In some embodiments, the preamble may not be transmitted if the associated LP-WUS is not transmitted in a corresponding wakeup occasion.

[0042] In an example, the preamble 208 may enable the UE to perform time / frequency synchronization to facilitate reception (e.g., decoding) of the LP-WUS 212. For example, the UE may perform initial synchronization (e.g., relatively coarse synchronization) on the LP-SS 204 and may refine the synchronization (e.g., perform relatively fine synchronization) on the preamble 208. The UE may receive the LP-WUS 212 based on the synchronization.

[0043] The preamble 208 may include a binary sequence. For example, the binary sequence of the preamble 208 may be encoded using OOK modulation, e.g., with ON durations corresponding to a first logic value (e.g., logic 1) and OFF durations corresponding to a second logic value (e.g., logic 0) . In some embodiments, the binary sequence of the preamble 208 may be the same as the binary sequence of the LP-SS 204. In other embodiments, the binary sequence of the preamble 208 may be a subset of the binary sequence of the LP-SS 204. Accordingly, the binary sequence of the preamble 208 may be shorter than the binary sequence of the LP-SS 204. In other embodiments, the binary sequence of the preamble 208 may be a different binary sequence from the binary sequence of the LP-SS 204. The different binary sequence may be the same length or shorter than the binary sequence of the LP-SS 204. In general, a shorter binary sequence for the preamble 208 may provide reduced overhead, while a longer binary sequence for the preamble 208 may enable additional bits to be encoded in the preamble 208, e.g., to communicate information and / or provide increased differentiation between preambles of different cells or UE groupings.

[0044] In various embodiments, the preamble 208 may be encoded in accordance with a modulation factor (M) . In some embodiments, the modulation factor of the preamble 208 may be the same or greater than the modulation factor of the LP-SS 204. In an example, the modulation factor of the preamble 208 may be 8 and the modulation factor of the LP-SS 204 may be 2 or 4. The greater modulation factor of the preamble 208 may provide better synchronization performance, while the lower modulation factor of the LP-SS 204 may provide better measurement accuracy (e.g., for RRM measurements) . The presence of the preamble 208 may enable the LP-SS 204 to be transmitted with a lower modulation factor, longer periodicity, and / or in fewer symbols since the LP-SS 204 may not be relied on for precise synchronization (e.g., fine synchronization may be performed based on the preamble 208) .

[0045] In some embodiments, the presence and / or modulation factor of the preamble 208 may be based on one or more parameters of the LP-SS 204, such as periodicity. For example, when the LP-SS 204 is configured with a relatively long periodicity and / or low modulation factor, the preamble 208 may be present. Additionally, in some embodiments, the preamble 208 may be configured with a greater modulation factor in this scenario. In contrast, when the LP-SS 204 is configured with a relatively short periodicity and / or high modulation factor, the preamble 208 may not be present or may be configured with a lower modulation factor.

[0046] In other embodiments, the preamble 208 may be encoded using Manchester encoding. In Manchester encoding, to encode a first logic value (e.g., logic 1) , the signal is high for the first half of a bit period and low for a second half of the bit period. To encode a second logic value (e.g., logic 0) , the signal is low for the first half of the bit period and high for the second half of the bit period. Accordingly, the signal always transitions (e.g., from high-to-low or from low-to-high) in the middle of the bit period.

[0047] In some embodiments, information bits may be encoded onto the binary sequence of the preamble 208 and / or the binary sequence itself may encode information bits. For example, the information bits may indicate a subgroup ID associated with the corresponding LP-WUS 212. Accordingly, the UE may decode the information bits from the preamble 208 and determine whether to decode the LP-WUS 212 based on the information bits. For example, the UE may determine to decode (or finish decoding) the LP-WUS 212 if the information bits of the preamble indicate that the LP-WUS 212 is intended for the UE (or that there remains a reasonable possibility that the LP-WUS 212 is intended for the UE) . In another example, the UE may determine to abort decoding of the LP-WUS 212 if the information bits of the preamble indicate that the LP-WUS 212 is not intended for the UE. Additionally, or alternatively, the UE may abort a decoding attempt for a LP-WUS if the associated preamble is not detected (e.g., whether the preamble 208 is configured with encoded information bits) .

[0048] In some embodiments, the information bits may be encoded into the binary sequence of the preamble 208 by scrambling the information bits (e.g., subgroup ID) with the binary sequence of the preamble.

[0049] In other embodiments, the information bits may be encoded into the binary sequence of the preamble 208 by applying an overlaid sequence (e.g., a Zadoff-Chu (ZC) sequence) to ON durations of the binary sequence of the preamble. For example, the same overlaid sequence (e.g., ZC sequence) may be applied to multiple (e.g., all) individual ON durations of the preamble binary sequence. In another example, different overlaid sequences (e.g., ZC sequences) may be applied to different ON durations of the preamble binary sequence. The overlaid sequence may encode multiple bits (e.g., 2 bits or 4 bits) into an individual ON duration of the preamble binary sequence. In some embodiments, the overlaid sequence may be used for a WUR that may recive OFDM signals (e.g., not for a WUR that is limited to receiving OOK-modulated signals) .

[0050] In an example, for an overlaid OFDM sequence in the time domain, the sequence may be generated based on:

[0051] For M=1, BZC may be given by the largest prime number such that BZC<LZC, where LZC is a length of the overlaid OFDM sequence. The base overlaid sequence s (n) may be generated by extension of Xq, e.g.: s (n) =Xq (n mod BZC) ,n=0, ..., LZC-1.

[0052] With cyclic shift (s) (denoted by Cv) , if any, applied to the base overlaid OFDM sequence, the base overlaid sequence becomes: s′ (n) =Xq ( (n+Cv) mod BZC) , n=0, ..., LZC-1.

[0053] In some embodiments, the above sequences may also apply to a modulation factor M of greater than 1 (e.g., 2, 4, 8, etc. ) . In other embodiments, for M of greater than 1 (e.g., 2, 4, 8, etc. ) , BZC may be given by the largest prime number such that BZC≤ LZC-G, where LZC is a length of the overlaid OFDM sequence and G>0. The base overlaid sequence s (n) may be generated by inserting zeros before and / or after Xq. The total number of zeros may be LZC-BZC. In an example: s (n) = [0, ..., 0, Xq (0) , ..., Xq (BZC-1) , 0, ..., 0] , n=0, ..., LZC-1.

[0054] With cyclic shift (s) , if any, applied to the base overlaid OFDM sequence, the base overlaid sequence may become: s′ (n) = [0, ..., 0, Yq (0) , …, Yq (BzC-1) , 0, ..., 0] , n=0, …, LZC-1, where Yq (j) = Xq ( (j+Cv) mod BZC) , j=0, …, BZC-1.

[0055] In various embodiments, the early abort of decoding enabled by the preamble 208 (e.g., based on the information encoded by the preamble or based on the preamble not being detected) may provide power and / or resource saving for the UE. For example, if the preamble 208 is present if the LP-WUS 212 is also present and not present if the LP-WUS 212 is not present, then the UE may detect whether the preamble 208 is present and abort decoding the LP-WUS 212 if the preamble 208 is not present.

[0056] Additionally, as discussed herein, in some embodiments, the preamble 208 may indicate to the UE whether the LP-WUS is intended for the UE (or a likelihood that the LP-WUS is intended for the UE) . In some embodiments, the LP-WUS 212 may include more bits and / or span across more symbols than the preamble 208, e.g., to communicate additional information for the one or more UEs that are to be woken up. Accordingly, decoding the information in the preamble may be less power-intensive than decoding the LP-WUS 212.

[0057] In some embodiments, the LP-WUS 212 may include a bitmap with individual bits of the bitmap corresponding to one or more UEs (e.g., to a subset of UEs) . The bitmap may be transmitted with or without CRC applied. In other embodiments, the LP-WUS 212 may include multiple bits that encode a codepoint to indicate the one or more UEs to which the LP-WUS 212 corresponds. In an example, there may be one or multiple possible codepoints that correspond to a same UE.

[0058] The UE may receive configuration information to configure the preamble 208. The configuration of the preamble 208 may be included in a configuration of the LP-SS 204 and / or the LP-WUS 212. The configuration information may indicate a periodicity, a starting offset (e.g., a time offset, such as with respect to a subframe number, the LP-SS 204 and / or the LP-WUS 212) , and / or UE grouping information. The grouping information may indicate a group of UEs (e.g., according to a subgroup ID) associated with the preamble 208. Alternatively, the preamble 208 may be configured for all UEs in a cell, e.g., for synchronization.

[0059] The configuration information to configure the preamble 208 may be transmitted via a system information block (e.g., to enable a UE in idle and / or inactive mode to receive the configuration information) and / or via RRC signaling (e.g., for a UE in connected mode) . The RRC signaling may include broadcast signaling to multiple UEs (e.g., all UEs in a cell) and / or dedicated signaling to one UE or a subset of UEs.

[0060] FIG. 3 illustrates an operation flow / algorithmic structure 300 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 300 may be performed by a UE, such as UE 104, UE 600, or components therein, for example, baseband processor 604A.

[0061] The operation flow / algorithmic structure 300 may include, at 304, performing a synchronization on a LP-SS. For example, the synchronization may include time and / or frequency synchronization.

[0062] The operation flow / algorithmic structure 300 may further include, at 308, refining the synchronization based on a preamble that is associated with a LP-WUS. For example, the UE may perform a relatively coarse synchronization based on the LP-SS and may perform finer synchronization based on the preamble associated with the LP-WUS. In some embodiments, the preamble may be transmitted in one or more symbols preceding the LP-WUS (e.g., immediately preceding the LP-WUS without a gap or with a configured gap) .

[0063] The operation flow / algorithmic structure 300 may further include, at 312, receiving the LP-WUS based on refining the synchronization.

[0064] The operation flow / algorithmic structure 300 may further include, at 316, outputting, based on the LP-WUS, a trigger to a main radio to trigger the main radio to wake up.

[0065] FIG. 4 illustrates another operation flow / algorithmic structure 400 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 400 may be performed by a UE, such as UE 104, UE 600, or components therein, for example, baseband processor 604A.

[0066] The operation flow / algorithmic structure 400 may include, at 404, decoding information from a preamble associated with a LP-WUS. For example, the information may correspond to a subgroup ID that is scrambled with a binary sequence of the preamble. In another example, the information may be decoded based on an overlaid sequence (e.g., ZC sequence) applied to ON durations of the preamble. For example, the same overlaid sequence may be applied to multiple (e.g., all) ON durations of the preamble, and / or different overlaid sequences may be applied to different ON durations of the preamble.

[0067] The operation flow / algorithmic structure 400 may further include, at 408, determining, based on the decoded information, that the LP-WUS is not intended for a UE. For example, the decoded information may indicate a subgroup ID that corresponds to one or more UEs that are to be woken up based on the LP-WUS.

[0068] The operation flow / algorithmic structure 400 may further include, at 412, aborting decoding of the LP-WUS based on the determination. The UE may save power and / or other resources by aborting the decoding attempt of the LP-WUS based on the preamble. In other instances, the UE may detect that no preamble is present (e.g., in a preamble occasion) and abort a decoding attempt for a corresponding LP-WUS based on the detection.

[0069] In another example, the UE may be able to determine that it is unlikely that the LP-WUS is intended for the UE and abort the decoding of the LP-WUS based on the determination. However, if the UE determines not to abort the decoding of the LP-WUS, it may not necessarily mean that the LP-WUS is intended for the UE. Rather, the UE may decode the LP-WUS to determine whether the LP-WUS is intended for the UE.

[0070] FIG. 5 illustrates another operation flow / algorithmic structure 500 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 500 may be performed by a network device, such as base station 108, network device 700, or components therein, for example, baseband processor 704A.

[0071] The operation flow / algorithmic structure 500 may include, at 504, encoding an LP-SS for transmission with a first modulation factor.

[0072] The operation flow / algorithmic structure 500 may further include, at 508, encoding a preamble for transmission with a second modulation factor, wherein the preamble is associated with an LP-WUS. The second modulation factor may be equal to or greater than the first modulation factor. In embodiments, the greater modulation factor of the preamble may provide improved synchronization performance, while the lower modulation factor of the LP-SS may provide better measurement performance (e.g., for one or more RRM measurements) . Additionally, or alternatively, the preamble may enable the network to configure the LP-SS with a longer periodicity.

[0073] The operation flow / algorithmic structure 500 may further include, at 512, encoding the LP-WUS for transmission to one or more UEs after the preamble. The LP-WUS may trigger one or more UEs to wake up respective main radios (e.g., to monitor for further signals from the network, such as a paging message, PDCCH message, and / or PDSCH message) .

[0074] FIG. 6 illustrates a UE 600 in accordance with some embodiments. The UE 600 may be similar to and substantially interchangeable with UE 104.

[0075] The UE 600 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, mobile phones, computers, tablets, industrial wireless sensors (for example, microphones, carbon dioxide sensors, pressure sensors, humidity sensors, thermometers, motion sensors, accelerometers, laser scanners, fluid level sensors, inventory sensors, electric voltage / current meters, or actuators) , video surveillance / monitoring devices (for example, cameras or video cameras) , wearable devices (for example, a smart watch) , or Internet-of-things devices.

[0076] The UE 600 may include processors 604, RF interface circuitry 608, memory / storage 612, user interface 616, sensors 620, driver circuitry 622, power management integrated circuit (PMIC) 624, antenna 626, and battery 628. The components of the UE 600 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 6 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 600. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and different arrangement of the components shown may occur in other implementations.

[0077] The components of the UE 600 may be coupled with various other components over one or more interconnects 632, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, or optical connection that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0078] The processors 604 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 604A, central processor unit circuitry (CPU) 604B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 604C. The processors 604 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 612 to cause the UE 600 to perform operations associated with a preamble-based WUS as described herein. The processors 604 may also include interface circuitry 604D to enable communication by, for example, communicatively coupling the processor circuitry with one or more other components of the UE 600 (e.g., a main radio and / or WUR as described herein) .

[0079] In some embodiments, the baseband processor 604A may access a communication protocol stack 636 in the memory / storage 612 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor 604A may access the communication protocol stack 636 to: perform user plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a NAS layer. In some embodiments, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 608.

[0080] The baseband processor 604A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some embodiments, the waveforms for NR may be based on cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) in the uplink.

[0081] The memory / storage 612 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 636) that may be executed by one or more of the processors 604 to cause the UE 600 to perform operations associated with a preamble-based WUS as described herein.

[0082] The memory / storage 612 includes any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 600. In some embodiments, some of the memory / storage 612 may be located on the processors 604 themselves (for example, memory / storage 612 may be part of a chipset that corresponds to the baseband processor 604A) , while other memory / storage 612 is external to the processors 604 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 612 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0083] The RF interface circuitry 608 may include transceiver circuitry and a radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 600 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 608 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, and control circuitry. The transceiver circuitry and / or RFEM may implement a main radio and a WUR as described herein.

[0084] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna 626 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that down-converts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 604.

[0085] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna 626.

[0086] In various embodiments, the RF interface circuitry 608 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0087] The antenna 626 may include antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna 626 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna 626 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, or phased array antennas. The antenna 626 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.

[0088] The user interface 616 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 600. The user interface 616 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes (LEDs) and multi-character visual outputs, or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays (LCDs) , LED displays, quantum dot displays, and projectors) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 600.

[0089] The sensors 620 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in their environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, or subsystem. Examples of such sensors include inertia measurement units comprising accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems comprising 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; flow sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; barometric pressure sensors; gravimeters; altimeters; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; and microphones or other like audio capture devices.

[0090] The driver circuitry 622 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 600, attached to the UE 600, or otherwise communicatively coupled with the UE 600. The driver circuitry 622 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within, or connected to, the UE 600. For example, driver circuitry 622 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 620 and control and allow access to sensors 620, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0091] The PMIC 624 may manage power provided to various components of the UE 600. In particular, with respect to the processors 604, the PMIC 624 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0092] A battery 628 may power the UE 600, although in some examples the UE 600 may be mounted deployed in a fixed location and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 628 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 628 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0093] FIG. 7 illustrates a network device 700 in accordance with some embodiments. The network device 700 may be similar to, and substantially interchangeable with base station 108, and / or a device of core network 112.

[0094] The network device 700 may include processors 704, RF interface circuitry 708 (if implemented as a base station) , core network (CN) interface circuitry 714, memory / storage circuitry 712, and antenna structure 726.

[0095] The components of the network device 700 may be coupled with various other components over one or more interconnects 728.

[0096] The processors 704, RF interface circuitry 708, memory / storage circuitry 712 (including communication protocol stack 710) , antenna structure 726, and interconnects 728 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 6.

[0097] The processors 704 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 704A, central processor unit circuitry (CPU) 704B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 704C. The processors 704 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage circuitry 712 to cause the network device 700 to perform operations associated with a preamble-based WUS as described herein. The processors 704 may also include interface circuitry 704D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the network device 700.

[0098] The CN interface circuitry 714 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the network device 700 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 714 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 714 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0099] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0100] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, or network element as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.Examples

[0101] In the following sections, further exemplary embodiments are provided.

[0102] Example 1 includes a method comprising: performing a synchronization on a low power –synchronization signal (LP-SS) ; refining the synchronization based on a preamble that is associated with a low power –wakeup signal (LP-WUS) ; receiving the LP-WUS based on refining the synchronization; and outputting, based on the LP-WUS, a trigger to a main radio to trigger the main radio to wake up.

[0103] Example 2 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the preamble includes a same sequence as the LP-SS.

[0104] Example 3 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the LP-SS includes a first sequence and wherein the preamble includes a second sequence that is shorter than the first sequence.

[0105] Example 4 includes the method of example 3 or some other example herein, wherein the second sequence is a subset of the first sequence.

[0106] Example 5 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the LP-SS has a first modulation factor and the preamble has a second modulation factor that is greater than the first modulation factor.

[0107] Example 6 includes the method of example 5 or some other example herein, wherein the first modulation factor is 2 or 4 and the second modulation factor is 8.

[0108] Example 7 includes the method of example 1 or some other example herein, wherein the preamble is encoded via Manchester encoding.

[0109] Example 8 includes the method of example 1 or some other example herein, further comprising decoding information bits from the preamble, wherein receiving the LP-WUS includes determining to decode a payload of the LP-WUS based on the information bits.

[0110] Example 9 includes the method of example 8 or some other example herein, wherein the information bits correspond to a subgroup ID that is scrambled with a binary sequence of the preamble.

[0111] Example 10 includes the method of example 8 or some other example herein, wherein the information bits are decoded based on a Zadoff-Chu sequence that is applied to ON durations of the preamble.

[0112] Example 11 includes the method of example 1 or some other example herein, further comprising receiving configuration information that indicates a periodicity, a time offset, or user equipment (UE) grouping information associated with the preamble.

[0113] Example 12 includes an apparatus comprising processing circuitry to: decode information from a preamble associated with a low power –wakeup signal (LP-WUS) ; determine, based on the decoded information, that the LP-WUS is not intended for a user equipment (UE) ; and abort decoding of the LP-WUS based on the determination. The apparatus may further comprise interface circuitry coupled to the processing circuitry to enable communication.

[0114] Example 13 includes the apparatus of example 12 or some other example herein, wherein the information corresponds to a subgroup identifier (ID) that is scrambled with a binary sequence of the preamble.

[0115] Example 14 includes the apparatus of example 12 or some other example herein, wherein the information is decoded based on a Zadoff-Chu sequence that is applied to the preamble.

[0116] Example 15 includes the apparatus of example 14 or some other example herein, wherein different Zadoff-Chu sequences are applied to respective individual ON durations of the preamble.

[0117] Example 16 includes the apparatus of example 14 or some other example herein, wherein the Zadoff-Chu sequence is applied to all ON durations of the preamble.

[0118] Example 17 includes a method comprising: encoding a low power –synchronization signal (LP-SS) for transmission with a first modulation factor; encoding a preamble for transmission with a second modulation factor that is greater than the first modulation factor, wherein the preamble is associated with a low power –wakeup signal (LP-WUS) ; and encoding the LP-WUS for transmission to one or more UEs after the preamble.

[0119] Example 18 includes the method of example 17 or some other example herein, wherein the LP-SS includes a binary sequence and the preamble includes some or all of the binary sequence.

[0120] Example 19 includes the method of example 17 or some other example herein, wherein encoding the preamble includes encoding information in the preamble to indicate that the LP-WUS is directed to the one or more UEs.

[0121] Example 20 includes the method of example 19 or some other example herein, wherein encoding the information in the preamble includes: scrambling a binary sequence of the preamble with a subgroup identifier (ID) that corresponds to the one or more UEs; or applying a Zadoff-Chu sequence to ON durations of the preamble.

[0122] Another example may include an apparatus comprising means to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–20, or any other method or process described herein.

[0123] Another example may include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–20, or any other method or process described herein.

[0124] Another example may include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1–20, or any other method or process described herein.

[0125] Another example may include a method, technique, or process as described in or related to any of examples 1–20, or portions or parts thereof.

[0126] Another example may include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–20, or portions thereof.

[0127] Another example may include a signal as described in or related to any of examples 1–20, or portions or parts thereof.

[0128] Another example may include a datagram, information element, packet, frame, segment, PDU, or message as described in or related to any of examples 1–20, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0129] Another example may include a signal encoded with data as described in or related to any of examples 1–20, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0130] Another example may include a signal encoded with a datagram, IE, packet, frame, segment, PDU, or message as described in or related to any of examples 1–20, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0131] Another example may include an electromagnetic signal carrying computer-readable instructions, wherein execution of the computer-readable instructions by one or more processors is to cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–20, or portions thereof.

[0132] Another example may include a computer program comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1–20, or portions thereof.

[0133] Another example may include a signal in a wireless network as shown and described herein.

[0134] Another example may include a method of communicating in a wireless network as shown and described herein.

[0135] Another example may include a system for providing wireless communication as shown and described herein.

[0136] Another example may include a device for providing wireless communication as shown and described herein.

[0137] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0138] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method comprising:performing a synchronization on a low power –synchronization signal (LP-SS) ;refining the synchronization based on a preamble that is associated with a low power –wakeup signal (LP-WUS) ;receiving the LP-WUS based on refining the synchronization; andoutputting, based on the LP-WUS, a trigger to a main radio to trigger the main radio to wake up.2.The method of claim 1, wherein the preamble includes a same sequence as the LP-SS.3.The method of claim 1, wherein the LP-SS includes a first sequence and wherein the preamble includes a second sequence that is shorter than the first sequence.4.The method of claim 3, wherein the second sequence is a subset of the first sequence.5.The method of claim 1, wherein the LP-SS has a first modulation factor and the preamble has a second modulation factor that is greater than the first modulation factor.6.The method of claim 5, wherein the first modulation factor is 2 or 4 and the second modulation factor is 8.7.The method of claim 1, wherein the preamble is encoded via Manchester encoding.8.The method of claim 1, further comprising decoding information bits from the preamble, wherein receiving the LP-WUS includes determining to decode a payload of the LP-WUS based on the information bits.9.The method of claim 8, wherein the information bits correspond to a subgroup ID that is scrambled with a binary sequence of the preamble.10.The method of claim 8, wherein the information bits are decoded based on a Zadoff-Chu sequence that is applied to ON durations of the preamble.11.The method of claim 1, further comprising receiving configuration information that indicates a periodicity, a time offset, or user equipment (UE) grouping information associated with the preamble.12.An apparatus comprising:processing circuitry to:decode information from a preamble associated with a low power –wakeup signal (LP-WUS) ;determine, based on the decoded information, that the LP-WUS is not intended for a user equipment (UE) ; andabort decoding of the LP-WUS based on the determination; andinterface circuitry coupled to the processing circuitry to enable communication.13.The apparatus of claim 12, wherein the information corresponds to a subgroup identifier (ID) that is scrambled with a binary sequence of the preamble.14.The apparatus of claim 12, wherein the information is decoded based on a Zadoff-Chu sequence that is applied to the preamble.15.The apparatus of claim 14, wherein different Zadoff-Chu sequences are applied to respective individual ON durations of the preamble.16.The apparatus of claim 14, wherein the Zadoff-Chu sequence is applied to all ON durations of the preamble.17.A method comprising:encoding a low power –synchronization signal (LP-SS) for transmission with a first modulation factor;encoding a preamble for transmission with a second modulation factor that is greater than the first modulation factor, wherein the preamble is associated with a low power –wakeup signal (LP-WUS) ; andencoding the LP-WUS for transmission to one or more UEs after the preamble.18.The method of claim 17, wherein the LP-SS includes a binary sequence and the preamble includes some or all of the binary sequence.19.The method of claim 17, wherein encoding the preamble includes encoding information in the preamble to indicate that the LP-WUS is directed to the one or more UEs.20.The method of claim 19, wherein encoding the information in the preamble includes:scrambling a binary sequence of the preamble with a subgroup identifier (ID) that corresponds to the one or more UEs; orapplying a Zadoff-Chu sequence to ON durations of the preamble.