Maximum number of overlaid sequences or roots for low power wakeup signal (LP-WUS)

WO2026199213A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/084959
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-26
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025084959_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025084959_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method of wireless communication, at a user equipment (UE), includes receiving a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS). A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts. The method also includes decoding the LP-WUS, received from a network entity, in accordance with the maximum quantity of roots, a configured quantity of chips, and a configured quantity of cyclic shifts.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MAXIMUM NUMBER OF OVERLAID SEQUENCES OR ROOTS FOR LOW POWER WAKEUP SIGNAL (LP-WUS)FIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communications, and more specifically a maximum number of overlaid sequences or roots for a low power wakeup signal (LP-WUS) .BACKGROUND

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunications services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available system resources (e.g., bandwidth, transmit power, and / or the like) . Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency-division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) systems, time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems, and long term evolution (LTE) . LTE / LTE-Advanced is a set of enhancements to the universal mobile telecommunications system (UMTS) mobile standard promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . Narrowband (NB) -Internet of things (IoT) and enhanced machine-type communications (eMTC) are a set of enhancements to LTE for machine type communications.

[0003] A wireless communications network may include a number of base stations (BSs) that can support communications for a number of user equipment (UEs) . A user equipment (UE) may communicate with a base station (BS) via the downlink and uplink. The downlink (or forward link) refers to the communication link from the BS to the UE, and the uplink (or reverse link) refers to the communication link from the UE to the BS. As will be described in more detail, a BS may be referred to as a Node B, an evolved Node B (eNB) , a gNB, an access point (AP) , a radio head, a transmit and receive point (TRP) , a new radio (NR) BS, a 5G Node B, and / or the like.

[0004] The above multiple access technologies have been adopted in various telecommunications standards to provide a common protocol that enables different user equipment to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. New radio (NR) , which may also be referred to as 5G, is a set of enhancements to the LTE mobile standard promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR is designed to better support mobile broadband Internet access by improving spectral efficiency, lowering costs, improving services, making use of new spectrum, and better integrating with other open standards using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) (CP-OFDM) on the downlink (DL) , using CP-OFDM and / or SC-FDM (e.g., also known as discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) ) on the uplink (UL) , as well as supporting beamforming, multiple-input multiple-output (MIMO) antenna technology, and carrier aggregation.SUMMARY

[0005] In aspects of the present disclosure, a method of wireless communication, at a user equipment (UE) , includes receiving a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) . A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts. The method also includes decoding the LP-WUS, received from a network entity, in accordance with the maximum quantity of roots, a configured quantity of chips, and a configured quantity of cyclic shifts.

[0006] In aspects of the present disclosure, a method of wireless communication, at a network device, includes transmitting a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) . A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts.

[0007] Other aspects of the present disclosure are directed to an apparatus. The apparatus has one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The processor (s) is configured to receive a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) . A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts. The processor (s) is also configured to decode the LP-WUS, received from a network entity, in accordance with the maximum quantity of roots, a configured quantity of chips, and a configured quantity of cyclic shifts.

[0008] Other aspects of the present disclosure are directed to an apparatus. The apparatus has one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The processor (s) is configured to transmit a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) . A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts.

[0009] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, wireless communication device, and processing system as substantially described with reference to and as illustrated by the accompanying drawings and specification.

[0010] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples according to the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed, both their organization and method of operation, together with associated advantages will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] So that features of the present disclosure can be understood in detail, a particular description may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only certain aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0012] FIGURE 1 is a block diagram conceptually illustrating an example of a wireless communications network, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIGURE 2 is a block diagram conceptually illustrating an example of a base station in communication with a user equipment (UE) in a wireless communications network, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIGURE 3 is a block diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIGURES 4-8 illustrate various aspects of low power wake up signals (LP-WUSs) and on-off keying (OOK) modulation, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0016] FIGURE 9 is a flow diagram illustrating an example process performed, for example, by a user equipment (UE) , in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0017] FIGURE 10 is a flow diagram illustrating an example process performed, for example, by a network device, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0018] Appendix A is a document that describes aspects of the claimed subject matter. Appendix A forms part of this specification and is expressly incorporated by reference in its entirety.DETAILED DESCRIPTION

[0019] Various aspects of the disclosure are described more fully below with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to any specific structure or function presented throughout this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. Based on the teachings, one skilled in the art should appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method, which is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to or other than the various aspects of the disclosure set forth and in Appendix A. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed may be embodied by one or more elements of a claim.

[0020] Several aspects of telecommunications systems will now be presented with reference to various apparatuses and techniques. These apparatuses and techniques will be described in the following detailed description and Appendix A, and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, algorithms, and / or the like (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0021] It should be noted that while aspects may be described and in Appendix A using terminology commonly associated with 5G and later wireless technologies, aspects of the present disclosure can be applied in other generation-based communications systems, such as and including 3G and / or 4G technologies.

[0022] FIGURE 1 is a diagram illustrating a wireless network 100 in which aspects of the present disclosure may be practiced. The wireless network 100 may be a 5G or NR network or some other wireless network, such as an LTE network. The wireless network 100 may include a number of BSs 110 (shown as BS 110a, BS 110b, BS 110c, and BS 110d) and other network entities. A BS is an entity that communicates with user equipment (UEs) and may also be referred to as a base station, an NR BS, a Node B, a gNB, a 5G Node B, an access point, a transmit and receive point (TRP) , a network node, a network entity, and / or the like. A base station can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, etc. The base station can be implemented in an aggregated or monolithic base station architecture, or alternatively, in a disaggregated base station architecture, and may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a near-real time (near-RT) RAN intelligent controller (RIC) , or a non-real time (non-RT) RIC.

[0023] Each BS may provide communications coverage for a particular geographic area. In 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a BS and / or a BS subsystem serving this coverage area, depending on the context in which the term is used.

[0024] A BS may provide communications coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, and / or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs with service subscription. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs with service subscription. A femto cell may cover a relatively small geographic area (e.g., a home) and may allow restricted access by UEs having association with the femto cell (e.g., UEs in a closed subscriber group (CSG) ) . A BS for a macro cell may be referred to as a macro BS. A BS for a pico cell may be referred to as a pico BS. A BS for a femto cell may be referred to as a femto BS or a home BS. In the example shown in FIGURE 1, a BS 110a may be a macro BS for a macro cell 102a, a BS 110b may be a pico BS for a pico cell 102b, and a BS 110c may be a femto BS for a femto cell 102c. A BS may support one or multiple (e.g., three) cells. The terms “eNB, ” “base station, ” “NR BS, ” “gNB, ” “AP, ” “Node B, ” “5G NB, ” “TRP, ” and “cell” may be used interchangeably.

[0025] In some aspects, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile BS. In some aspects, the BSs may be interconnected to one another and / or to one or more other BSs or network nodes (not shown) in the wireless network 100 through various types of backhaul interfaces such as a direct physical connection, a virtual network, and / or the like using any suitable transport network.

[0026] The wireless network 100 may also include relay stations. A relay station is an entity that can receive a transmission of data from an upstream station (e.g., a BS or a UE) and send a transmission of the data to a downstream station (e.g., a UE or a BS) . A relay station may also be a UE that can relay transmissions for other UEs. In the example shown in FIGURE 1, a relay station 110d may communicate with macro BS 110a and a UE 120d in order to facilitate communications between the BS 110a and UE 120d. A relay station may also be referred to as a relay BS, a relay base station, a relay, and / or the like.

[0027] The wireless network 100 may be a heterogeneous network that includes BSs of different types (e.g., macro BSs, pico BSs, femto BSs, relay BSs, and / or the like) . These different types of BSs may have different transmit power levels, different coverage areas, and different impact on interference in the wireless network 100. For example, macro BSs may have a high transmit power level (e.g., 5 to 40 watts) whereas pico BSs, femto BSs, and relay BSs may have lower transmit power levels (e.g., 0.1 to 2 watts) .

[0028] As an example, the BSs 110 (shown as BS 110a, BS 110b, BS 110c, and BS 110d) and the core network 130 may exchange communications via backhaul links 132 (e.g., S1, etc. ) . Base stations 110 may communicate with one another over other backhaul links (e.g., X2, etc. ) either directly or indirectly (e.g., through core network 130) .

[0029] The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) , which may include at least one mobility management entity (MME) , at least one serving gateway (S-GW) , and at least one packet data network (PDN) gateway (P-GW) . The MME may be the control node that processes the signaling between the UEs 120 and the EPC. All user IP packets may be transferred through the S-GW, which itself may be connected to the P-GW. The P-GW may provide IP address allocation as well as other functions. The P-GW may be connected to the network operator's IP services. The operator's IP services may include the Internet, the Intranet, an IP multimedia subsystem (IMS) , and a packet-switched (PS) streaming service.

[0030] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, IP connectivity, and other access, routing, or mobility functions. One or more of the base stations 110 or access node controllers (ANCs) may interface with the core network 130 through backhaul links 132 (e.g., S1, S2, etc. ) and may perform radio configuration and scheduling for communications with the UEs 120. In some configurations, various functions of each access network entity or base station 110 may be distributed across various network devices (e.g., radio heads and access network controllers) or consolidated into a single network device (e.g., a base station 110) .

[0031] UEs 120 (e.g., 120a, 120b, 120c) may be dispersed throughout the wireless network 100, and each UE may be stationary or mobile. A UE may also be referred to as an access terminal, a terminal, a mobile station, a subscriber unit, a station, and / or the like. A UE may be a cellular phone (e.g., a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device or equipment, biometric sensors / devices, wearable devices (smart watches, smart clothing, smart glasses, smart wrist bands, smart jewelry (e.g., smart ring, smart bracelet) ) , an entertainment device (e.g., a music or video device, or a satellite radio) , a vehicular component or sensor, smart meters / sensors, industrial manufacturing equipment, a global positioning system device, or any other suitable device that is configured to communicate via a wireless or wired medium.

[0032] One or more UEs 120 may establish a protocol data unit (PDU) session for a network slice. In some cases, the UE 120 may select a network slice based on an application or subscription service. By having different network slices serving different applications or subscriptions, the UE 120 may improve its resource utilization in the wireless network 100, while also satisfying performance specifications of individual applications of the UE 120. In some cases, the network slices used by UE 120 may be served by an AMF (not shown in FIGURE 1) associated with one or both of the base station 110 or core network 130. In addition, session management of the network slices may be performed by an access and mobility management function (AMF) .

[0033] The UEs 120 may include a root and sequence configuration module 140. For brevity, only one UE 120d is shown as including the root and sequence configuration module 140. The root and sequence configuration module 140 may receive a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) . A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts. The root and sequence configuration module 140 may decode the LP-WUS, received from a network entity, in accordance with the maximum quantity of roots, a configured quantity of chips, and a configured quantity of cyclic shifts.

[0034] The core network 130 or the base stations 110 or any other network device (e.g., as seen in FIGURE 3) may include a root and sequence configuration module 138. For brevity, only one base station 120a is shown as including the root and sequence configuration module 138. The root and sequence configuration module 138 may transmit a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) . A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts.

[0035] Some UEs may be considered machine-type communications (MTC) or evolved or enhanced machine-type communications (eMTC) UEs. MTC and eMTC UEs include, for example, robots, drones, remote devices, sensors, meters, monitors, location tags, and / or the like, that may communicate with a base station, another device (e.g., remote device) , or some other entity. A wireless node may provide, for example, connectivity for or to a network (e.g., a wide area network such as Internet or a cellular network) via a wired or wireless communication link. Some UEs may be considered Internet-of-Things (IoT) devices, and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband internet of things) devices. Some UEs may be considered a customer premises equipment (CPE) . UE 120 may be included inside a housing that houses components of UE 120, such as processor components, memory components, and / or the like.

[0036] In general, any number of wireless networks may be deployed in a given geographic area. Each wireless network may support a particular radio access technology (RAT) and may operate on one or more frequencies. A RAT may also be referred to as a radio technology, an air interface, and / or the like. A frequency may also be referred to as a carrier, a frequency channel, and / or the like. Each frequency may support a single RAT in a given geographic area in order to avoid interference between wireless networks of different RATs. In some cases, NR or 5G RAT networks may be deployed.

[0037] In some aspects, two or more UEs 120 (e.g., shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly using one or more sidelink channels (e.g., without using a base station 110 as an intermediary to communicate with one another) . For example, the UEs 120 may communicate using peer-to-peer (P2P) communications, device-to-device (D2D) communications, a vehicle-to-everything (V2X) protocol (e.g., which may include a vehicle-to-vehicle (V2V) protocol, a vehicle-to-infrastructure (V2I) protocol, and / or the like) , a mesh network, and / or the like. In this case, the UE 120 may perform scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations described elsewhere as being performed by the base station 110. For example, the base station 110 may configure a UE 120 via downlink control information (DCI) , radio resource control (RRC) signaling, a media access control-control element (MAC-CE) or via system information (e.g., a system information block (SIB) .

[0038] As indicated above, FIGURE 1 is provided merely as an example. Other examples may differ from what is described with regard to FIGURE 1.

[0039] FIGURE 2 shows a block diagram of a design 200 of the base station 110 and UE 120, which may be one of the base stations and one of the UEs in FIGURE 1. The base station 110 may be equipped with T antennas 234a through 234t, and UE 120 may be equipped with R antennas 252a through 252r, where in general T ≥ 1 and R ≥ 1.

[0040] At the base station 110, a transmit processor 220 may receive data from a data source 212 for one or more UEs, select one or more modulation and coding schemes (MCS) for each UE based at least in part on channel quality indicators (CQIs) received from the UE, process (e.g., encode and modulate) the data for each UE based at least in part on the MCS (s) selected for the UE, and provide data symbols for all UEs. Decreasing the MCS lowers throughput but increases reliability of the transmission. The transmit processor 220 may also process system information (e.g., for semi-static resource partitioning information (SRPI) and / or the like) and control information (e.g., CQI requests, grants, upper layer signaling, and / or the like) and provide overhead symbols and control symbols. The transmit processor 220 may also generate reference symbols for reference signals (e.g., the cell-specific reference signal (CRS) ) and synchronization signals (e.g., the primary synchronization signal (PSS) and secondary synchronization signal (SSS) ) . A transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 230 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide T output symbol streams to T modulators (MODs) 232a through 232t. Each modulator 232 may process a respective output symbol stream (e.g., for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and / or the like) to obtain an output sample stream. Each modulator 232 may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. T downlink signals from modulators 232a through 232t may be transmitted via T antennas 234a through 234t, respectively. According to various aspects described in more detail below, the synchronization signals can be generated with location encoding to convey additional information.

[0041] At the UE 120, antennas 252a through 252r may receive the downlink signals from the base station 110 and / or other base stations and may provide received signals to demodulators (DEMODs) 254a through 254r, respectively. Each demodulator 254 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a received signal to obtain input samples. Each demodulator 254 may further process the input samples (e.g., for OFDM and / or the like) to obtain received symbols. A MIMO detector 256 may obtain received symbols from all R demodulators 254a through 254r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. A receive processor 258 may process (e.g., demodulate and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 120 to a data sink 260, and provide decoded control information and system information to a controller / processor 280. A channel processor may determine reference signal received power (RSRP) , received signal strength indicator (RSSI) , reference signal received quality (RSRQ) , channel quality indicator (CQI) , and / or the like. In some aspects, one or more components of the UE 120 may be included in a housing.

[0042] On the uplink, at the UE 120, a transmit processor 264 may receive and process data from a data source 262 and control information (e.g., for reports comprising RSRP, RSSI, RSRQ, CQI, and / or the like) from the controller / processor 280. Transmit processor 264 may also generate reference symbols for one or more reference signals. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by a TX MIMO processor 266 if applicable, further processed by modulators 254a through 254r (e.g., for discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) , CP-OFDM, and / or the like) , and transmitted to the base station 110. At the base station 110, the uplink signals from the UE 120 and other UEs may be received by the antennas 234, processed by the demodulators 254, detected by a MIMO detector 236 if applicable, and further processed by a receive processor 238 to obtain decoded data and control information sent by the UE 120. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 and the decoded control information to a controller / processor 240. The base station 110 may include communications unit 244 and communicate to the core network 130 via the communications unit 244. The core network 130 may include a communications unit 294, a controller / processor 290, and a memory 292.

[0043] The controller / processor 240 of the base station 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of FIGURE 2 may perform one or more techniques associated with sequence / root configuration, as described in more detail elsewhere. For example, the controller / processor 240 of the base station 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of FIGURE 2 may perform or direct operations of, for example, the processes of FIGURES 9 and 10 and / or other processes as described. Memories 242 and 282 may store data and program codes for the base station 110 and UE 120, respectively. A scheduler 246 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0044] In some aspects, the UE 120 and / or base station 110 may include means for receiving, means for decoding, means for reporting, and means for transmitting. Such means may include one or more components of the UE 120 or base station 110 described in connection with FIGURE 2.

[0045] As indicated above, FIGURE 2 is provided merely as an example. Other examples may differ from what is described with regard to FIGURE 2.

[0046] Deployment of communication systems, such as 5G new radio (NR) systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , an evolved NB (eNB) , an NR BS, 5G NB, an access point (AP) , a transmit and receive point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0047] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU, and RU also can be implemented as virtual units (e.g., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) ) .

[0048] Base station-type operations or network designs may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0049] In some cases, different types of devices supporting different types of applications and / or services may coexist in a cell. Examples of different types of devices include UE handsets, customer premises equipment (CPEs) , vehicles, Internet of Things (IoT) devices, and / or the like. Examples of different types of applications include ultra-reliable low-latency communications (URLLC) applications, massive machine-type communications (mMTC) applications, enhanced mobile broadband (eMBB) applications, vehicle-to-anything (V2X) applications, and / or the like. Furthermore, in some cases, a single device may support different applications or services simultaneously.

[0050] FIGURE 3 shows a diagram illustrating an example disaggregated base station 300 architecture. The disaggregated base station 300 architecture may include one or more central units (CUs) 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or indirectly with the core network 320 through one or more disaggregated base station units (such as a near-real time (near-RT) RAN intelligent controller (RIC) 325 via an E2 link, or a non-real time (non-RT) RIC 315 associated with a service management and orchestration (SMO) framework 305, or both) . A CU 310 may communicate with one or more distributed units (DUs) 330 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 330 may communicate with one or more radio units (RUs) 340 via respective fronthaul links. The RUs 340 may communicate with respective UEs 120 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0051] Each of the units (e.g., the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, as well as the near-RT RICs 325, the non-RT RICs 315, and the SMO framework 305) may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0052] In some aspects, the CU 310 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 310. The CU 310 may be configured to handle user plane functionality (e.g., central unit –user plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., central unit –control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 310 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bi-directionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 can be implemented to communicate with the DU 330, as necessary, for network control and signaling.

[0053] The DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. In some aspects, the DU 330 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 330 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or with the control functions hosted by the CU 310.

[0054] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 340. In some deployments, an RU 340, controlled by a DU 330, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 340 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 can be controlled by the corresponding DU 330. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0055] The SMO framework 305 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO framework 305 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO framework 305 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-cloud) 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 310, DUs 330, RUs 340, and near-RT RICs 325. In some implementations, the SMO framework 305 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 311, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO framework 305 can communicate directly with one or more RUs 340 via an O1 interface. The SMO framework 305 also may include a non-RT RIC 315 configured to support functionality of the SMO framework 305.

[0056] The non-RT RIC 315 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence / machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the near-RT RIC 325. The non-RT RIC 315 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the near-RT RIC 325. The near-RT RIC 325 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, or both, as well as the O-eNB 311, with the near-RT RIC 325.

[0057] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the near-RT RIC 325, the non-RT RIC 315 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the near-RT RIC 325 and may be received at the SMO framework 305 or the non-RT RIC 315 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the non-RT RIC 315 or the near-RT RIC 325 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the non-RT RIC 315 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO framework 305 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0058] A low power wakeup signal (LP-WUS) has been designed to save user equipment (UE) battery power. The power savings is achieved by using separate hardware with a simpler architecture and lower operation power to receive the LP-WUS signal. For fifth generation, new radio (5G NR) , after detecting the LP-WUS, a main radio of the UE will be triggered to wake up and monitor a data scheduling physical downlink control channel (PDCCH) for radio resource control (RRC) connected state UEs, or a paging PDCCH for idle or inactive state UEs.

[0059] An LP-WUS is generated by a modulation scheme simpler than PDCCH so that the detection consumes less power. FIGURE 4 is a diagram illustrating a UE that supports LP-WUS, according to various aspects of the present disclosure. As shown in FIGURE 4, the UE contains an LP wakeup receiver (LP-WUR or LR) and a main radio (MR) , which is the legacy wireless transceiver. When the LP-WUR is enabled to monitor the LP-WUS, the MR is put into sleep mode for power savings. Once the LP-WUS is received to trigger PDCCH monitoring for the UE, the MR is switched to awaken in order to monitor PDCCHs.

[0060] FIGURE 5 illustrates on-off keying (OOK) modulation. Two types of modulations are adopted for the LP-WUS. With on-off keying (OOK) modulation, one bit of information is represented by the presence or absence of signal energy, as seen in FIGURE 5. If Manchester coding may be applied on top of OOK, two waveforms, high voltage to low voltage or low voltage to high voltage, represent bit 1 or 0, as seen in FIGURE 5. Multiple such waveforms may be concatenated to carry multiple bits of the LP-WUS. OOK modulation results in a simple receiver architecture, e.g., the energy detector (ED) can be simple. Without Manchester coding, one OOK symbol is either an OOK On symbol or OOK Off symbol. With Manchester coding, one OOK symbol always contains an OOK On symbol and an OOK Off symbol.

[0061] FIGURE 6 illustrates on-off keying (OOK) modulation with overlaid sequences. As seen in FIGURE 6, with an overlaid orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) sequence, information is carried by a wideband waveform, in comparison to rectangle OOK waveforms (as seen in FIGURE 5) , transmitted on the allocated OFDM subcarriers, which is somewhat similar to physical uplink control channel (PUCCH) format 0. The waveform is transmitted in the duration of the OOK On symbol for the energy to be present. Hence, the waveform is called the overlaid sequence. The corresponding receiver is an OFDM receiver, which detects both the amplitude and phase information of the overlaid sequences. An overlaid sequence has higher spectral efficiency. Hence, more than one bit of information may be carried by overlaid sequences within one OOK On symbol.

[0062] The following agreements were made in 3GPP for LP-WUS design:

[0063] Multiple OOK chips (M) , e.g., M=1, 2, 4, may be supported in one OFDM symbol, as seen in FIGURE 7. For M=1, the On state occupies the entire OFDM symbol.

[0064] At least for idle and inactive modes, the OOK symbols of the LP-WUS carries an identification (ID) value of one or more UEs. These UEs may be a subset of UEs associated with a paging occasion (PO) . Hence, the UEs form a UE subgroup, and the ID is a UE subgroup ID.

[0065] One sequence is selected from multiple candidate overlaid sequences on each OOK On symbol. The candidate overlaid sequence (s) carry all possible information bits of the LP-WUS. An OFDM-based LP-WUS may obtain all information bits from the overlaid sequence (s) . The number of candidate overlaid sequences corresponds to the number of information bits. The network device selects one or more than one sequence from the candidates for transmission.

[0066] UE subgroups are associated with an LP-WUS monitoring occasion (MO) , where UEs monitor a particular MO. The UE subgroups may be indicated by an LP-WUS transmission in this LP-WUS MO. A UE is indicated to wake up the main radio to monitor PDCCH.

[0067] A single overlaid sequence may be transmitted in the On symbol of the OOK symbol. It is also possible that multiple overlaid sequences are sequentially transmitted in the On symbol of the OOK symbol. In this case, the OOK On symbol contains multiple overlaid sequence transmission occasions. An OOK symbol may be replaced by an overlaid sequence transmission occasion.

[0068] It has been agreed that:

[0069] Regarding the maximum number of candidate overlaid sequences to carry LP-WUS information per OOK ON chip for one cell: a maximum of four candidate overlaid sequences for M=4 are supported.

[0070] It has also been agreed that:

[0071] For idle mode, regarding the maximum number of candidate overlaid sequences to carry LP-WUS information per OOK ON chip for one cell: support a maximum of 16 candidate overlaid sequences for M=1 support a maximum of 8 candidate overlaid sequences for M=2

[0072] An issue to be addressed is that a larger number of overlaid sequence candidates causes more memory usage over OOK ON chips. Assume the sequence length of M = 1 is L, then the required memory usages are: M = 1, the required memory for UE to store all candidate overlaid  sequences is L *16 = 16L M = 2, the required memory for UE to store all candidate overlaid  sequences is L / 2 *8 = 4L M = 4, the required memory for UE to store all candidate overlaid  sequences is L / 4 *4 = L

[0073] According to aspects of the present disclosure, a maximum number of roots across all OOK ON chips for idle or inactive mode UEs is set according to a criteria, for example, a constant memory usage for the multiple M values. With a suitable number of roots + cyclic shifts, there will be a same number of candidate sequences as not in the above agreements. Similarly, a maximum or range of the number of candidate sequences or roots for all OOK ON chips per UE capability when the UE is in connected mode is proposed. With these proposals, the required memory can be optimized with a suitable configuration for a maximum number of roots or candidate sequences. Moreover, the maximum number of roots or candidate sequences do not grow across OOK chips.

[0074] According to aspects of the present disclosure, a maximum number of roots are configured for M =1, 2, 4 to optimize required memory, or to create a constant maximum number of roots across M =1, 2, 4 for a simpler configuration.

[0075] In the first option, constant memory usage works as a criteria to configure the number of roots for candidate sequences for M = 1, 2, 4 to deliver the LP-WUS. The number of roots for overlaid sequences for each OOK ON chip is configured to satisfy the constant memory requirement for different values of M. The maximum number of roots will be referred to as K.

[0076] For M = 1, K = 1 with a sequence length L. The memory for storing all candidate overlaid sequences is L *1 = L. For example, if the sequence length L = 16, then there are 16 cyclic shifts (CSs) for generating 16 candidate sequences with the one root.

[0077] In the example of FIGURE 8, M = 2, and K = 2 with a sequence length being L / 2. The memory for storing all candidate overlaid sequences is L / 2 *2 = L. In the example of FIGURE 8, there are 4 cyclic shifts for each root sequence, when two roots are configured. If only one root is configured (not shown) there are 8 cyclic shifts.

[0078] For M = 4, K = 4 with a sequence length being L / 4. The memory for storing all candidate overlaid sequences is L / 4 *4 = L. Four cyclic shifts occur if one root is configured. Two cyclic shifts occur for each root if two roots are configured. No cyclic shifts occur if four roots are configured.

[0079] In a second option a same constant maximum number of roots are configured for all values of M = 1, 2, 4. That is, the maximum number of roots for M =1, 2, 4 are configured with the same value K = 4. If one root is configured, 16 cyclic shifts occur for M = 1, eight cyclic shifts occur for M = 2, and four cyclic shifts occur for M = 4. If two roots are configured, eight cyclic shifts are generated from each root for M = 1, four cyclic shifts are generated from each root for M = 2, and two cyclic shifts are generated from each root for M = 4. If four roots are configured, four cyclic shifts are generated from each root for M = 1, two cyclic shifts are generated from each root for M = 2, and no cyclic shifts are generated from each root for M = 4.

[0080] According to further aspects of the present disclosure, the network (NW) configures the UE with the described first or second options (e.g., constant memory or constant number of roots) . More specifically, the UE reports its capability to the network, or the UE reports a preference for configuration of roots. The reporting may be via uplink control information (UCI) , a medium access control-control element (MAC-CE) , or user equipment assistance information (UAI) . The network then configures the UE with the first or second options, in accordance with the UE reports. The network may configure the UE via semi-static radio resource control (RRC) signaling.

[0081] According to still further aspects of the present disclosure, the UE reports a capability for a maximum number of roots or a maximum number of candidate sequences. For example, the UE may indicate a capability to support the first or second options previously described. If memory usage is limited for the UE, the first option 1 is preferred. Otherwise, the second option may be preferred. A higher number of roots for M=1 and M=2 may be beneficial for detection performance because adjacent cyclic shifts generated from one root, for example, K = 1 for M =1, may lead to detection error.

[0082] A maximum number of candidate sequences and a maximum number of roots are independent conditions that are not required to be met at the same time. For example, a maximum number of candidate sequences may be configured as 16, while a maximum number of roots may be configured as 2. In this example, there are multiple valid combinations of {root, candidate sequence} = {1, 16} , {2, 8} , {1, 8} , {2, 16} . Only the specific combination {2, 16} reaches both the maximum number of roots and the maximum number of candidate sequences.

[0083] The UE capability may directly report a supported maximum number of roots or a maximum number of candidate sequences. For idle or inactive state UEs, the UE reports the maximum number of roots to the network. For connected state UEs, the UE reports the maximum number of roots for M = 1, 2, 4. The maximum number of roots for different values of M may be the same or different. Alternatively, for connected state UEs, the UE reports the maximum number of candidate sequences for M =1, 2, 4 .

[0084] The UE may report the same capability or separate capabilities for different values of M. In some aspects, the maximum number of roots may be the same for M =1, 2, 4, such as described above in the second option. For example, the maximum number of roots may be reported as four for M =1, 2, 4. The configured number of roots can be one for all M=1, 2, 4, two for all M=1, 2, 4, or four for all M=1, 2, 4. The maximum number may also be configured as one root for M = 1, two roots for M =2, and four roots for M =4.

[0085] In other aspects, the maximum number of roots is reported such that the maximum number of roots may be different for M = 1, 2, 4. For example, the maximum number of roots may be one for M =1, the maximum number of roots may be two for M=2, and the maximum number of roots may be four for M=4.

[0086] In further aspects for connected mode UEs, the maximum number of candidate sequences is reported, such that for M=1, 2, 4 the maximum number of candidate sequences can be the same, or the maximum number of candidate sequences for M=1, 2, 4 can be different.

[0087] According to further aspects of the present disclosure, a maximum number of overlaid sequences for a UE to process in each OOK ON chip is two if a common codepoint can be transmitted in one LP-WUS MO. Otherwise, the maximum number is one sequence that the UE can process. With a common codepoint, the WUS triggers all UEs to wake up with the common codepoint. For example, a warning notification may require all UEs to awaken, or all UEs may be triggered to detect and update the system information block (SIB) if the SIB has changed.

[0088] If the common codepoint is sent in one LP-WUS MO, the number of overlaid sequences for the UE to process in an OOK ON chip can be two, e.g., one sequence for the common codepoint, and another sequence for a specific subgroup. If the common codepoint cannot be sent in the LP-WUS MO, the number of overlaid sequences to process is one.

[0089] According to still further aspects of the present disclosure, for each M=1, 2 or 4, a same set of candidate overlaid sequences is configured across all OOK ON chips for the LP-WUS. These aspects confirm that all OOK ON chips have the same root and candidate sequences configuration. Consequently, these aspects guarantee the total UE memory usage does not grow across OOK ON chips

[0090] As indicated above, FIGURES 3-8 are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to FIGURES 3-8.

[0091] FIGURE 9 is a flow diagram illustrating an example process 900 performed, for example, by a user equipment (UE) , in accordance with various aspects of the present disclosure. The example process 900 is an example of configuring a maximum number of overlaid sequences or roots for a low power wakeup signal (LP-WUS) . The operations of the process 900 may be implemented by a UE 120.

[0092] At block 902, the user equipment (UE) receives a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) . A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts. For example, the UE (e.g., using the antenna 252, DEMOD / MOD 254a, MIMO detector 256, receive processor 258, controller / processor 280, memory 282, and / or the like) may receive the configuration.

[0093] At block 904, the user equipment (UE) decodes the LP-WUS, received from a network entity, in accordance with the maximum quantity of roots, a configured quantity of chips, and a configured quantity of cyclic shifts. For example, the UE (e.g., using the controller / processor 280, memory 282, and / or the like) may decode the LP-WUS.

[0094] FIGURE 10 is a flow diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, by a network device, in accordance with various aspects of the present disclosure. The example process 1000 is an example of configuring a maximum number of overlaid sequences or roots for a low power wakeup signal (LP-WUS) . The operations of the process 900 may be implemented by a base station 110.

[0095] At block 1002, the base station transmits a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) . A maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponds to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts. For example, the base station (e.g., using the antenna 234, MOD / DEMOD 232, TX MIMO processor 230, transmit processor 220, controller / processor 240, memory 242, and / or the like) may transmit the configuration. Example Aspects

[0096] Aspect 1: A method of wireless communication, at a user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) , a maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponding to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts; and decoding the LP-WUS, received from a network entity, in accordance with the maximum quantity of roots, a configured quantity of chips, and a configured quantity of cyclic shifts.

[0097] Aspect 2: The method of Aspect 1, in which the maximum quantity of roots specifying a constant memory size across all quantities of chips [M] supported in the single OOK symbol.

[0098] Aspect 3: The method of Aspect 1 or 2, in which the maximum quantity of roots for one chip is one, the maximum quantity of roots for two chips is two, and the maximum quantity of roots for four chips is four.

[0099] Aspect 4: The method of Aspect 1 or 2, in which the quantity of cyclic shifts is 16 for generating 16 candidate sequences from one root, when the quantity of chips is one.

[0100] Aspect 5: The method of Aspect 1 or 2, in which the quantity of cyclic shifts is four for generating eight candidate sequences from two roots, when the quantity of chips is two and the quantity of cyclic shifts is eight for generating eight candidate sequences from one root, when the quantity of chips is two.

[0101] Aspect 6: The method of Aspect 1 or 2, in which the quantity of cyclic shifts is four for generating four candidate sequences from one root, when the quantity of chips is four, the quantity of cyclic shifts is two for generating four candidate sequences from two roots, when the quantity of chips is four, and the quantity of cyclic shifts is zero for generating four candidate sequences from four roots, when the quantity of chips is four.

[0102] Aspect 7: The method of Aspect 1, in which the maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS is a same constant value across all quantities of chips [M] .

[0103] Aspect 8: The method of Aspect 1 or 7, in which the quantity of cyclic shifts is 16 from one root, when the quantity of chips is one, the quantity of cyclic shifts is eight from one root, when the quantity of chips is two, and the quantity of cyclic shifts is four from one root, when the quantity of chips is four.

[0104] Aspect 9: The method of Aspect 1 or 7, in which the quantity of cyclic shifts is eight from two roots, when the quantity of chips is one, the quantity of cyclic shifts is four from two roots, when the quantity of chips is two, and the quantity of cyclic shifts is two from two roots, when the quantity of chips is four.

[0105] Aspect 10: The method of Aspect 1 or 7, in which the quantity of cyclic shifts is four from four roots, when the quantity of chips is one, the quantity of cyclic shifts is two from four roots, when the quantity of chips is two, and the quantity of cyclic shifts is zero from four roots, when the quantity of chips is four.

[0106] Aspect 11: The method of any of the preceding Aspects, further comprising receiving, from the network entity, the configuration, which further indicates whether or not the maximum quantity of roots for each quantity of chips supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS is a constant value.

[0107] Aspect 12: The method of any of the preceding Aspects, further comprising reporting a UE capability for a supported maximum quantity of roots or a maximum quantity of candidate sequences for each quantity of chips [M] supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS.

[0108] Aspect 13: The method of any of the preceding Aspects, further comprising transmitting, to the network entity, support for whether the maximum quantity of roots or a maximum quantity of candidate sequences for each quantity of chips [M] supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS is a same constant value or a different value for each quantity of chips [M] .

[0109] Aspect 14: The method of any of the preceding Aspects, in which a maximum quantity of overlaid sequences to be processed by the UE in each OOK ON chip is two if a common codepoint can be transmitted in an LP-WUS monitoring occasion.

[0110] Aspect 15: The method any of the preceding Aspects, in which a same set of candidate overlaid sequences are configured across all OOK ON chips for the LP-WUS, for all quantities of chips [M] .

[0111] Aspect 16: A method of wireless communication, at a network device, comprising: transmitting a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) , a maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponding to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts.

[0112] Aspect 17: The method of Aspect 16, in which the maximum quantity of roots specifying a constant memory size across all quantities of chips [M] supported in the single OOK symbol.

[0113] Aspect 18: The method of Aspect 16, in which the maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS is a same constant value across all quantities of chips [M] .

[0114] The foregoing disclosure provides illustration and description, but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise form disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0115] As used, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware, firmware, and / or a combination of hardware and software. As used, a processor is implemented in hardware, firmware, and / or a combination of hardware and software.

[0116] Some aspects are described in connection with thresholds. As used, satisfying a threshold may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, not equal to the threshold, and / or the like.

[0117] It will be apparent that systems and / or methods described may be implemented in different forms of hardware, firmware, and / or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems and / or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems and / or methods were described without reference to specific software code-it being understood that software and hardware can be designed to implement the systems and / or methods based, at least in part, on the description.

[0118] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. In fact, many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims and / or disclosed in the specification. Although each dependent claim listed below may directly depend on only one claim, the disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. A phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0119] No element, act, or instruction used should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items, and may be used interchangeably with “one or more. ” Furthermore, as used, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items (e.g., related items, unrelated items, a combination of related and unrelated items, and / or the like) , and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and / or the like are intended to be open-ended terms. Further, the phrase “based on” is intended to mean “based, at least in part, on” unless explicitly stated otherwise.

Claims

1.A method of wireless communication, at a user equipment (UE) , comprising:receiving a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) , a maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponding to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts; anddecoding the LP-WUS, received from a network entity, in accordance with the maximum quantity of roots, a configured quantity of chips, and a configured quantity of cyclic shifts.2.The method of claim 1, in which the maximum quantity of roots specifying a constant memory size across all quantities of chips [M] supported in the single OOK symbol.3.The method of claim 2, in which the maximum quantity of roots for one chip is one, the maximum quantity of roots for two chips is two, and the maximum quantity of roots for four chips is four.4.The method of claim 2, in which the quantity of cyclic shifts is 16 for generating 16 candidate sequences from one root, when the quantity of chips is one.5.The method of claim 2, in which the quantity of cyclic shifts is four for generating eight candidate sequences from two roots, when the quantity of chips is two and the quantity of cyclic shifts is eight for generating eight candidate sequences from one root, when the quantity of chips is two.6.The method of claim 2, in which the quantity of cyclic shifts is four for generating four candidate sequences from one root, when the quantity of chips is four, the quantity of cyclic shifts is two for generating four candidate sequences from two roots, when the quantity of chips is four, and the quantity of cyclic shifts is zero for generating four candidate sequences from four roots, when the quantity of chips is four.7.The method of claim 1, in which the maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS is a same constant value across all quantities of chips [M] .8.The method of claim 7, in which the quantity of cyclic shifts is 16 from one root, when the quantity of chips is one, the quantity of cyclic shifts is eight from one root, when the quantity of chips is two, and the quantity of cyclic shifts is four from one root, when the quantity of chips is four.9.The method of claim 7, in which the quantity of cyclic shifts is eight from two roots, when the quantity of chips is one, the quantity of cyclic shifts is four from two roots, when the quantity of chips is two, and the quantity of cyclic shifts is two from two roots, when the quantity of chips is four.10.The method of claim 7, in which the quantity of cyclic shifts is four from four roots, when the quantity of chips is one, the quantity of cyclic shifts is two from four roots, when the quantity of chips is two, and the quantity of cyclic shifts is zero from four roots, when the quantity of chips is four.11.The method of claim 1, further comprising receiving, from the network entity, the configuration, which further indicates whether or not the maximum quantity of roots for each quantity of chips supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS is a constant value.12.The method of claim 1, further comprising reporting a UE capability for a supported maximum quantity of roots or a maximum quantity of candidate sequences for each quantity of chips [M] supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS.13.The method of claim 1, further comprising transmitting, to the network entity, support for whether the maximum quantity of roots or a maximum quantity of candidate sequences for each quantity of chips [M] supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS is a same constant value or a different value for each quantity of chips [M] .14.The method of claim 1, in which a maximum quantity of overlaid sequences to be processed by the UE in each OOK ON chip is two if a common codepoint can be transmitted in an LP-WUS monitoring occasion.15.The method of claim 1, in which a same set of candidate overlaid sequences are configured across all OOK ON chips for the LP-WUS, for all quantities of chips [M] .16.A method of wireless communication, at a network device, comprising:transmitting a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) , a maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponding to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts.17.The method of claim 16, in which the maximum quantity of roots specifying a constant memory size across all quantities of chips [M] supported in the single OOK symbol.18.The method of claim 16, in which the maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in the single OOK symbol carrying the LP-WUS is a same constant value across all quantities of chips [M] .19.An apparatus for wireless communication, at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor configured:to receive a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) , a maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponding to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts; andto decode the LP-WUS, received from a network entity, in accordance with the maximum quantity of roots, a configured quantity of chips, and a configured quantity of cyclic shifts.20.An apparatus for wireless communication, at a network device, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory, the at least one processor configured:to transmit a configuration for a respective maximum quantity of roots for each quantity of chips [M] supported in a single orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) symbol carrying a low power wakeup signal (LP-WUS) , a maximum quantity of candidate overlaid sequences corresponding to a combination of a quantity of roots and a quantity of cyclic shifts.