[go: up one dir, main page]

WO2025175548A1 - Cross-link interference measurement using low power wakeup receiver - Google Patents

Cross-link interference measurement using low power wakeup receiver

Info

Publication number
WO2025175548A1
WO2025175548A1 PCT/CN2024/078246 CN2024078246W WO2025175548A1 WO 2025175548 A1 WO2025175548 A1 WO 2025175548A1 CN 2024078246 W CN2024078246 W CN 2024078246W WO 2025175548 A1 WO2025175548 A1 WO 2025175548A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
cli
wur
measuring
network node
received
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
PCT/CN2024/078246
Other languages
French (fr)
Inventor
Zhichao ZHOU
Huilin Xu
Diana MAAMARI
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Priority to PCT/CN2024/078246 priority Critical patent/WO2025175548A1/en
Publication of WO2025175548A1 publication Critical patent/WO2025175548A1/en
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0287Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level changing the clock frequency of a controller in the equipment
    • H04W52/0293Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level changing the clock frequency of a controller in the equipment having a sub-controller with a low clock frequency switching on and off a main controller with a high clock frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for measuring cross-link interference using a low-power wakeup receiver.
  • Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and/or other traffic.
  • the services may include unicast, multicast, and/or broadcast services, among other examples.
  • Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and/or device transmit power, among other examples) .
  • RATs radio access technologies
  • NR New Radio
  • 5G New Radio
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • a method of wireless communication performed by a user equipment includes transmitting a low-power wakeup receiver (LP-WUR) capability to a network node; and receiving a configuration for measuring cross-link interference (CLI) using an LP-WUR.
  • LP-WUR low-power wakeup receiver
  • a method of wireless communication performed by a network node includes receiving, from a UE, an LP-WUR capability; and transmitting, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
  • a UE for wireless communication includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to: transmit an LP-WUR capability to a network node; and receive a configuration for measuring CLI using an LP-WUR.
  • a network node for wireless communication includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to: receive, from a UE, an LP-WUR capability; and transmit, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
  • a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network node, cause the network node to: receive, from a UE, an LP-WUR capability; and transmit, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
  • an apparatus for wireless communication includes means for transmitting an LP-WUR capability to a network node; and means for receiving a configuration for measuring CLI using an LP-WUR.
  • an apparatus for wireless communication includes means for receiving, from a UE, an LP-WUR capability; and means for transmitting, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
  • aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and/or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.
  • Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.
  • Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.
  • UE user equipment
  • Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.
  • Fig. 4 is a diagram illustrating an example relating to cross-link interference (CLI) detection and mitigation, in accordance with the present disclosure.
  • CLI cross-link interference
  • Fig. 5 is a diagram illustrating an example of a UE having a low-power wakeup receiver (LP-WUR) for measuring CLI, in accordance with the present disclosure.
  • LP-WUR low-power wakeup receiver
  • Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with CLI measurements performed by an LP-WUR and main radio of a UE, in accordance with the present disclosure.
  • Fig. 7 is a diagram illustrating an example associated with CLI measurements performed by an LP-WUR and main radio of a UE, in accordance with the present disclosure.
  • Fig. 8 is a diagram of an example associated with configuring a UE to measure CLI using one or more reference signals received at an LP-WUR, in accordance with the present disclosure.
  • Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.
  • Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure.
  • Fig. 12 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.
  • a low power wakeup receiver may be a component that monitors incoming signals while the UE is operating in a low power mode, such as a radio resource control (RRC) idle or inactive state or a state (e.g., a “not ON” state) associated with enhanced connected mode discontinuous reception (eCDRX) , while using significantly less power than the UE’s main radio (e.g., the UE’s primary components for transmitting and/or receiving signals) .
  • RRC radio resource control
  • eCDRX enhanced connected mode discontinuous reception
  • the LP-WUR may activate the UE (e.g., cause the UE to transition to an RRC connected state) , which enables the UE to communicate with the network using the main radio.
  • the main radio is used to receive signals that allow the UE to perform various measurements.
  • the UE may be subject to cross-link interference (CLI) , which occurs when signals from different transmitters interfere with each other, leading to a decrease in signal quality and reliability. Reducing or removing CLI can help improve network performance.
  • CLI cross-link interference
  • the UE may measure the CLI so that resources may be allocated or reallocated in a way that reduces or eliminates the CLI.
  • a UE typically only measures CLI when the UE is operating in the RRC connected state (e.g., at a time when the LP-WUR is not typically in use) . Measuring the CLI, however, using the main radio can consume significant amounts of energy, at least relative to the operations of the LP-WUR.
  • Various aspects relate generally to using the LP-WUR to measure CLI. Some aspects more specifically relate to configuring the UE to measure the CLI using the LP-WUR and using the main radio according to different periodicities. In some aspects, the UE may be configured to filter CLI measurements performed by the LP-WUR and/or the main radio.
  • 5G New Radio is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) .
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable low-latency communication
  • mMTC massive machine-type communication
  • mmWave millimeter wave
  • beamforming network slicing
  • edge computing Internet of Things (IoT) connectivity and management
  • NFV network function virtualization
  • Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and/or artificial intelligence or machine learning (AI/ML) , among other examples.
  • NTN non-terrestrial network
  • disaggregated network architectures and network topology expansion device aggregation
  • advanced duplex communication including passive or ambient IoT
  • RedCap reduced capability
  • industrial connectivity multiple-subscriber implementations
  • high-precision positioning radio frequency (RF) sensing
  • AI/ML artificial intelligence or machine learning
  • These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and/or aerial platforms, among other examples.
  • use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and/or aerial platforms, among other examples.
  • XR extended reality
  • metaverse applications meta services for supporting vehicle connectivity
  • holographic and mixed reality communication autonomous and collaborative robots
  • vehicle platooning and cooperative maneuvering sensing networks
  • gesture monitoring human-bra
  • Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure.
  • the wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples.
  • the wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d.
  • the network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.
  • the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and/or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands.
  • multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area.
  • Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges.
  • RATs include a 4G RAT, a 5G/NR RAT, and/or a 6G RAT, among other examples.
  • each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.
  • FR1 frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) .
  • FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles.
  • FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.
  • EHF extremely high frequency
  • ITU International Telecommunications Union
  • the frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3.
  • Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies.
  • sub-6 GHz may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and/or that are included in mid-band frequencies.
  • millimeter wave if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and/or that are within the EHF band.
  • Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and/or other RATs beyond 52.6 GHz.
  • each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band.
  • the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G/LTE and 5G/NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band.
  • DSS dynamic spectrum sharing
  • multiple RATs for example, 4G/LTE and 5G/NR
  • dynamic bandwidth allocation for example, based on user demand
  • a network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100.
  • a network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and/or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .
  • RAN radio access network
  • a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) .
  • a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack.
  • a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100.
  • an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.
  • a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and/or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations.
  • a disaggregated network node may have a disaggregated architecture.
  • disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.
  • IAB integrated access and backhaul
  • O-RAN open radio access network
  • vRAN virtualized radio access network
  • C-RAN cloud radio access network
  • the network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and/or one or more radio units (RUs) .
  • a CU may host one or more higher layer control functions, such as RRC functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and/or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples.
  • a DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and/or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP.
  • RLC radio link control
  • MAC medium access control
  • PHY physical
  • Sidelink data and control transmissions may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and/or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • PSFCH physical sidelink feedback channel
  • process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.
  • the apparatus 1100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 4-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 900 of Fig. 9.
  • the apparatus 1100 and/or one or more components shown in Fig. 11 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 11 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.
  • the transmission component 1104 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1108.
  • one or more other components of the apparatus 1100 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1104 for transmission to the apparatus 1108.
  • the transmission component 1104 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1108.
  • the communication manager 1106 may measure, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
  • the transmission component 1204 may transmit, to the UE, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR.
  • the communication manager 1206 may configure the UE to measure the CLI using the LP-WUR, configure the UE to compare the CLI measured using the LP-WUR to a threshold, and configure the UE to measure the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
  • Aspect 12 The method of Aspect 11, further comprising selecting one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal.
  • Aspect 13 The method of any of Aspects 1-12, further comprising measuring, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
  • Aspect 14 The method of any of Aspects 1-13, further comprising: receiving DCI indicating one of an RSRP or an RSSI; and measuring, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
  • Aspect 15 The method of any of Aspects 1-14, further comprising: receiving, using the LP-WUR, one or more reference signals; measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR; and communicating, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
  • Aspect 16 The method of any of Aspects 1-15, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for measuring the CLI using an LP-SRS received at the LP-WUR.
  • a method of wireless communication performed by a network node comprising: receiving, from a UE, an LP-WUR capability; and transmitting, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
  • Aspect 18 The method of Aspect 17, wherein transmitting the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes transmitting L3 signaling granting resources for the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
  • Aspect 19 The method of any of Aspects 17-18, wherein transmitting the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes transmitting DCI signaling or MAC-CE signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
  • Aspect 20 The method of any of Aspects 17-19, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to switch between using one or more reference signals received at the LP-WUR and using one or more references signals received at a main radio of the UE to measure the CLI.
  • Aspect 21 The method of any of Aspects 17-20, further comprising transmitting, to the UE, a DCI signal or MAC-CE signal indicating for the UE to switch between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
  • Aspect 22 The method of any of Aspects 17-21, further comprising transmitting, to the UE, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR.
  • Aspect 23 The method of any of Aspects 17-22, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to apply a first periodicity for measuring CLI using the LP-WUR and for applying a second periodicity for measuring CLI using a main radio.
  • Aspect 24 The method of any of Aspects 17-23, further comprising: configuring the UE to measure the CLI using the LP-WUR; configuring the UE to compare the CLI measured using the LP-WUR to a threshold; and configuring the UE to measure the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
  • Aspect 25 The method of any of Aspects 17-24, further comprising: configuring the UE to measure the CLI using an SRS received at a main radio; configuring the UE to compare the CLI measured using the SRS to a threshold; and configuring the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
  • Aspect 26 The method of any of Aspects 17-25, further comprising: configuring the UE to measure the CLI using an SRS received at a main radio; configuring the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR; and configuring the UE to filter, with an IIR filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
  • Aspect 27 The method of Aspect 26, further comprising transmitting, to the UE, one or more IIR coefficients.
  • Aspect 28 The method of Aspect 27, further comprising: transmitting a downlink control information signal (DCI) indicating one of the one or more IIR coefficients; and configuring the UE to apply the one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal.
  • DCI downlink control information signal
  • Aspect 29 The method of any of Aspects 17-28, further comprising configuring the UE to measure, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
  • Aspect 30 The method of any of Aspects 17-29, further comprising: transmitting DCI indicating one of an RSRP or an RSSI; and configuring the UE to measure, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
  • Aspect 31 The method of any of Aspects 17-30, further comprising: configuring the UE to receiving, using the LP-WUR, one or more reference signals; configuring the UE to measure the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR; and configuring the UE to communicate, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
  • Aspect 32 The method of any of Aspects 17-31, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to measure the CLI using an LP-SRS received at the LP-WUR.
  • Aspect 33 An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
  • Aspect 34 An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
  • Aspect 35 An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-32.
  • Aspect 36 A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
  • Aspect 37 A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
  • a device for wireless communication comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
  • Aspect 39 An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
  • the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware.
  • “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.
  • a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software.
  • a component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.
  • satisfying a threshold may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may transmit a low-power wakeup receiver (LP-WUR) capability to a network node. The UE may receive a configuration for measuring cross-link interference (CLI) using an LP-WUR. Numerous other aspects are described.

Description

CROSS-LINK INTERFERENCE MEASUREMENT USING LOW POWER WAKEUP RECEIVER
FIELD OF THE DISCLOSURE
Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for measuring cross-link interference using a low-power wakeup receiver.
BACKGROUND
Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and/or other traffic. The services may include unicast, multicast, and/or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and/or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs 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, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.
The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated  network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and/or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.
SUMMARY
In some aspects, a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) includes transmitting a low-power wakeup receiver (LP-WUR) capability to a network node; and receiving a configuration for measuring cross-link interference (CLI) using an LP-WUR.
In some aspects, a method of wireless communication performed by a network node includes receiving, from a UE, an LP-WUR capability; and transmitting, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
In some aspects, a UE for wireless communication includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to: transmit an LP-WUR capability to a network node; and receive a configuration for measuring CLI using an LP-WUR.
In some aspects, a network node for wireless communication includes one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to: receive, from a UE, an LP-WUR capability; and transmit, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to: transmit an LP-WUR capability to a network node; and receive a configuration for measuring CLI using an LP-WUR.
In some aspects, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a network node, cause the network node to: receive, from a UE, an LP-WUR capability; and transmit, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting an LP-WUR capability to a network node; and means for receiving a configuration for measuring CLI using an LP-WUR.
In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for receiving, from a UE, an LP-WUR capability; and means for transmitting, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and/or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.
The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, 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 drawings.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.
Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.
Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.
Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.
Fig. 4 is a diagram illustrating an example relating to cross-link interference (CLI) detection and mitigation, in accordance with the present disclosure.
Fig. 5 is a diagram illustrating an example of a UE having a low-power wakeup receiver (LP-WUR) for measuring CLI, in accordance with the present disclosure.
Fig. 6 is a diagram illustrating an example associated with CLI measurements performed by an LP-WUR and main radio of a UE, in accordance with the present disclosure.
Fig. 7 is a diagram illustrating an example associated with CLI measurements performed by an LP-WUR and main radio of a UE, in accordance with the present disclosure.
Fig. 8 is a diagram of an example associated with configuring a UE to measure CLI using one or more reference signals received at an LP-WUR, in accordance with the present disclosure.
Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.
Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure.
Fig. 11 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.
Fig. 12 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.
DETAILED DESCRIPTION
Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in 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. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the  disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and/or functionalities in addition to or other than the structures and/or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.
Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.
To reduce energy usage, some network devices, such as a user equipment (UE) , may have a low power wakeup receiver (LP-WUR) . The LP-WUR may be a component that monitors incoming signals while the UE is operating in a low power mode, such as a radio resource control (RRC) idle or inactive state or a state (e.g., a “not ON” state) associated with enhanced connected mode discontinuous reception (eCDRX) , while using significantly less power than the UE’s main radio (e.g., the UE’s primary components for transmitting and/or receiving signals) . When a wakeup signal is received, the LP-WUR may activate the UE (e.g., cause the UE to transition to an RRC connected state) , which enables the UE to communicate with the network using the main radio.
The main radio is used to receive signals that allow the UE to perform various measurements. For example, the UE may be subject to cross-link interference (CLI) , which occurs when signals from different transmitters interfere with each other, leading to a decrease in signal quality and reliability. Reducing or removing CLI can help improve network performance. The UE may measure the CLI so that resources may be allocated or reallocated in a way that reduces or eliminates the CLI. A UE typically only measures CLI when the UE is operating in the RRC connected state (e.g., at a time when the LP-WUR is not typically in use) . Measuring the CLI, however, using the  main radio can consume significant amounts of energy, at least relative to the operations of the LP-WUR.
Various aspects relate generally to using the LP-WUR to measure CLI. Some aspects more specifically relate to configuring the UE to measure the CLI using the LP-WUR and using the main radio according to different periodicities. In some aspects, the UE may be configured to filter CLI measurements performed by the LP-WUR and/or the main radio.
Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by configuring the UE to perform at least some CLI measurements using the LP-WUR rather than the main radio, the energy consumption of the UE can be reduced.
Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .
As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and/or artificial intelligence or machine learning (AI/ML) , among other examples. These  technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and/or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and/or support one or more of the foregoing use cases.
Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.
The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and/or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G/NR RAT, and/or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.
Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz”  band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and/or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and/or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and/or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G/LTE and 5G/NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and/or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.
A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and/or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .
A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB  protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.
Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and/or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.
The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and/or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as RRC functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and/or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and/or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and/or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer  functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.
In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and/or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and/or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and/or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.
Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .
The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and/or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the  network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and/or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .
In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and/or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and/or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.
Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and/or symbols) , frequency domain resources (frequency bands,  component carriers, subcarriers, resource blocks, and/or resource elements) , and/or spatial domain resources (particular transmit directions and/or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and/or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and/or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.
As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network  node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and/or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.
In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.
The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and/or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and/or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and/or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.
A UE 120 and/or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and/or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.
The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement  one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.
Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and/or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and/or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and/or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .
Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and/or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and/or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and/or premium UEs that are capable of URLLC, enhanced mobile broadband (eMBB) , and/or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and/or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and/or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and/or  eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and/or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and/or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and/or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and/or smart city deployments, among other examples.
In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and/or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and/or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and/or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and/or other operations for sidelink communications.
In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive  communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and/or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.
In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .
In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may transmit an LP-WUR capability to a network node 110; and receive a configuration for measuring CLI using an LP-WUR. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.
In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150  may receive, from a UE 120, an LP-WUR capability; and transmit, to the UE 120, a configuration for the UE 120 to measure CLI using an LP-WUR of the UE 120. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.
As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.
Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network, in accordance with the present disclosure.
As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller/processor 240, a memory 242, a communication unit 244, a scheduler 246, and/or a communication manager 150, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and/or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller/processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and/or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and/or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.
The terms “processor, ” “controller, ” or “controller/processor” may refer to one or more controllers and/or one or more processors. For example, reference to “a/the processor, ” “a/the controller/processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and/or controller/processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256,  receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and/or controller/processor 280.
In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.
For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and/or control information (for example, CQI requests, grants, and/or upper layer signaling) and provide overhead symbols and/or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and/or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .
The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and/or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For  example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and/or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.
A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and/or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and/or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and/or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.
For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and/or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and/or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and/or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller/processor 240.
The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and/or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and/or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and/or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.
One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and/or the controller/processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and/or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.
In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and/or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and/or wireless communication protocols and/or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and/or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and/or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and/or an interface, such as a network interface.
The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller/processor 280, a memory 282, and/or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The  transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller/processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and/or another component that facilitates communication with the network node 110 and/or another UE 120.
For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and/or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and/or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller/processor 280.
For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and/or an application executed on the UE 120) and control information from the controller/processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and/or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and/or the controller/processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples.  The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and/or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and/or scheduling for the UE 120 by the network node 110.
The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and/or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and/or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and/or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.
The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and/or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and/or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .
One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements,  or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.
In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and/or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.
The amplitudes and/or phases of signals transmitted via antenna elements and/or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and/or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal  transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and/or a vertical direction) , and/or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and/or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and/or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and/or presence of side lobes) and/or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and/or amplitudes of the multiple signals relative to each other.
Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.
While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and/or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller/processor 280.
Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The  disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and/or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.
Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.
In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each 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. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.
The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations  and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 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. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and/or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and/or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.
The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI/ML workflows including model training and updates, and/or policy-based guidance of applications and/or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and/or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.
In some aspects, to generate AI/ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI/ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .
The network node 110, the controller/processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller/processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the  RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with configuring the UE 120 to use the LP-WUR to measure CLI, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller/processor 240 of the network node 110, the controller/processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and/or interpreting the instructions, among other examples.
In some aspects, the UE 120 includes means for transmitting an LP-WUR capability to a network node 110; and/or means for receiving a configuration for measuring CLI using an LP-WUR. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller/processor 280, or memory 282.
In some aspects, the network node 110 includes means for receiving, from a UE 120, an LP-WUR capability; and/or means for transmitting, to the UE 120, a configuration for the UE 120 to measure CLI using an LP-WUR of the UE 120. The means for the network node 110 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, transmit processor 214, TX  MIMO processor 216, modem 232, antenna 234, MIMO detector 236, receive processor 238, controller/processor 240, memory 242, or scheduler 246.
As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.
Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 relating to cross-link interference detection and mitigation, in accordance with the present disclosure.
In dynamic TDD, the allocation of network resources to uplink and downlink may be dynamically modified depending on a traffic load. For example, a network node 110 may configure a TDD configuration (e.g., a TDD pattern) with more uplink transmission time intervals (TTIs) (e.g., frames, subframes, slots, mini-slots, and/or symbols) for a UE 120 when the UE 120 has uplink data to transmit, and may configure a TDD configuration with more downlink TTIs for the UE 120 when the UE 120 has downlink data to receive. The TDD configuration may be dynamically configured to modify the allocation of uplink TTIs and downlink TTIs used for communication between the network node 110 and the UE 120.
As shown in Fig. 4, when neighboring base stations 110 use different TDD configurations to communicate with UEs 120, this may result in a downlink communication 410 between a first network node 110-1 and a first UE 120-1 in a same TTI as an uplink communication 420 between a second network node 110-2 and a second UE 120-2. These communications in different transmission directions (e.g., downlink vs. uplink) in the same TTI may interfere with one another, which may be referred to as cross-link interference.
For example, as shown by reference number 430, the downlink communication 410 transmitted by the first network node 110-1 may be received by the second network node 110-2, and may interfere with reception, by the second network node 110-2, of the uplink communication 420 from the second UE 120-2. This may be referred to as downlink-to-uplink (DL-to-UL) interference, base station to base station interference, or gNB-to-gNB interference.
Further, as shown by reference number 440, the uplink communication 420 transmitted by the second UE 120-2 may be received by the first UE 120-1, and may interfere with reception, by the first UE 120-1, of the downlink communication 410 from the first network node 110-1. This may be referred to as uplink-to-downlink (UL-to-DL) interference or UE-to-UE interference. This UE to UE interference may occur and/or may increase when the first UE 120-1 and the second UE 120-2 are in close  proximity, and may be avoided or mitigated by preventing scheduling of the UEs 120 in different transmission directions in the same TTI.
As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples are possible and may differ from what was described with respect to Fig. 4.
Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of a UE having an LP-WUR for measuring CLI, in accordance with the present disclosure. As shown, the UE (such as UE 120) includes a main radio 505 and an LP-WUR 510. The main radio 505 may serve as a primary communication module for transmitting and/or receiving signals when the UE is operating in a full power mode (e.g., an RRC connected mode, an on mode, and/or a combination thereof, among other examples) . The LP-WUR 510 may be configured to monitor for specific wakeup signals, such as low-power wakeup signals (LP-WUSs) while consuming minimal power. The LP-WUR 510 may be configured to monitor for the LP-WUS while the UE is operating in a low power mode (e.g., an RRC inactive state, an RRC idle state, a sleep mode, an off mode, a “not ON” eCDRX state, and/or a combination thereof, among other examples) .
When the UE is operating in the low power mode, the LP-WUR 510 may be configured to output a trigger signal to the main radio 505 as a result of receiving the LP-WUS. The main radio 505 may be configured to transition to the full power mode as a result of receiving the trigger signal. For example, the trigger signal may cause the main radio 505 to transition to the full power mode to prepare to receive an upcoming downlink communication or transmit an upcoming uplink communication. In some aspects, the LP-WUR may be configured to monitor for low-power synchronization signals (LP-SSs) when the UE is operating in the low power mode. The UE may use the LP-SS to maintain time and frequency synchronization for downlink communications.
When the UE is operating in the full power mode, the LP-WUR 510 may be configured to perform measurements associated with CLI between the UE and other devices of the network 100 such as other UEs, network nodes (such as network nodes 110) , and/or a combination thereof, among other examples. For example, as discussed in greater detail below, the UE may be configured to perform CLI measurements based on reference signals (e.g., an RSRP of an SRS or a CLI RSSI) received at the LP-WUR. Accordingly, in some aspects, when the UE is operating in the full power mode, the LP-WUR 510 may output, to the main radio 505, CLI measurements or a trigger for the  main radio 505 to be enabled so the UE can use the main radio 505 for more accurate CLI measurements or other communications.
In some aspects, such as if the UE supports (e.g., includes) the LP-WUR 510, the UE may be configured to use the LP-WUR 510 to measure the CLI measurement resources. Further, in some aspects, the CLI measurements of the main radio 505 may be relaxed (e.g., the main radio 505 may be indicated or configured to perform fewer CLI measurements) , which may significantly reduce overall power consumption. In some aspects, to measure the CLI, granted CLI measurement resources may be used fully by the LP-WUR 510, fully by the main radio 505, or partially by the LP-WUR 510 and partially by the main radio 505. For example, in some aspects, a network node (such as network node 110) may configure the UE to use the LP-WUR 510 to perform CLI measurements with Layer 3 (L3) signaling, Layer 1/Layer 2 (L1/L2) signaling, such as DCI or MAC-CE signaling, and/or a combination thereof, among other examples. In some aspects, the L1/L2 signaling and/or the L3 signaling may indicate to or configure the UE to perform the CLI measurement using the LP-WUR 510 instead of using the main radio 505. In some aspects, rather than using L1/L2 signaling or L3 signaling, the network node may indicate to, or configure, the UE to use the LP-WUR 510 for CLI measurements using the LP-WUS. In some aspects, the LP-WUS may include additional information or signaling that the LP-WUR may use to perform the CLI measurements.
As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.
Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with CLI measurements performed by an LP-WUR and main radio of a UE, in accordance with the present disclosure. As shown, the UE (e.g., UE 120) may perform CLI measurements using signals received via the LP-WUR (e.g., LP-WUR 510 of Fig. 5) and/or signals received via the main radio (e.g., main radio 505 of Fig. 5) in different scenarios, as discussed in greater detail below.
For example, as shown in the example 600 of Fig. 6, the UE may use the LP-WUR to perform CLI measurements according to a first periodicity. The UE may use the main radio to perform CLI measurements according to a second periodicity. In some aspects, the second periodicity is less frequent than the first periodicity. For example, as shown in Fig. 6, the UE may use the LP-WUR to perform the CLI measurement every 4 milliseconds (ms) in accordance with the first periodicity. The  UE may use the main radio to perform the CLI measurement every 20 ms in accordance with the second periodicity. In some aspects, to reduce energy usage, the UE may be configured to only use one of the LP-WUR or the main radio at a particular time (e.g., for a single CLI measurement) . In some aspects, the UE may be configured to prioritize CLI measurements to be performed by the main radio over CLI measurements to be performed by the LP-WUR. For example, as shown in the example 600 of Fig. 6, the UE may be configured to use the LP-WUR to perform CLI measurements between CLI measurements performed using the main radio.
Accordingly, as shown in the example 600 of Fig. 6, the UE may reduce overall energy usage by using the LP-WUR to perform CLI measurements according to the first periodicity and by using the main radio to perform CLI measurements according to the second periodicity, which is less frequent than the first periodicity. Because the LP-WUR operates in a lower power mode than the main radio, using the LP-WUR to perform more CLI measurements than the main radio can result in a significant reduction in energy usage.
As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.
Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with CLI measurements performed by an LP-WUR and main radio of a UE, in accordance with the present disclosure. As shown, the UE (e.g., UE 120) may perform CLI measurements using signals received via the LP-WUR (e.g., LP-WUR 510 of Fig. 5) and/or signals received via the main radio (e.g., main radio 505 of Fig. 5) in different scenarios, as discussed in greater detail below.
As shown in the example 700 of Fig. 7, the UE may perform CLI measurements using the LP-WUR or the main radio depending on whether the CLI measurement exceeds a threshold. In some aspects, the UE may perform the CLI measurements according to the same periodicity (e.g., 4 ms as shown in the example 700 of Fig. 7) regardless of whether the UE uses signals received via the LP-WUR or signals received via the main radio for the CLI measurements.
In the example 700 of Fig. 7, the UE may use the LP-WUR to perform the CLI measurements. After each CLI measurement, the UE may be configured to compare the measured CLI to a threshold T. If the threshold T exceeds the threshold, the UE may be configured to use the signals received via the main radio to perform the next CLI measurement. If the CLI measurement drops below the threshold T, the UE may be  configured to use the signals received via the LP-WUR to perform the next CLI measurement. In some aspects, the UE may be configured to switch from using the main radio to using the LP-WUR for CLI measurements when the measured CLI is below the threshold T for a minimum number of sequential CLI measurements, for a minimum duration of time, and/or a combination thereof, among other examples. Therefore, in some aspects, the UE may be configured to continue to use the main radio for CLI measurements even though one or more CLI measurements performed using signals received via the main radio were below the threshold T.
In some aspects, the UE may be configured to combine the CLI measurements performed using signals received via the LP-WUR with CLI measurements performed using signals received via the main radio. For example, in some aspects, the UE may be configured to apply an infinite impulse response (IIR) filter to the CLI measured using the LP-WUR, the main radio, and/or a combination thereof, among other examples. In some aspects, the IIR may have a filter coefficient, and the UE may be configured to apply the same filter coefficient to CLI measured using signals received via the LP-WUR and to CLI measured signals received via the main radio. In some aspects, the UE may be configured to apply different filter coefficients to CLI measured using signals received via the LP-WUR and to CLI measured signals received via the main radio. For example, the UE may be configured to apply a higher filter coefficient to the CLI measured by the main radio to improve accuracy of the CLI measurements performed on signals received via the main radio. In some aspects, the UE may be configured to apply the IIR filter with the higher filter coefficient as a result of the CLI measured using reference signals received at the LP-WUR exceeding the threshold T. In some aspects, the UE may receive, from a network node (such as network node 110) , a trigger or other indication for the UE to measure the CLI using signals received via the main radio for a more accurate CLI measurement. The network node may provide the trigger or other indication using DCI or the LP-WUS. In some aspects, the network node may indicate to the UE, using DCI, which higher filter coefficients to apply to the CLI measurements performed using signals received by the main radio. For example, the UE may be configured or preconfigured with multiple filter coefficients for the IIR filter. The network node, using DCI or another trigger or indication, may indicate, to the UE, which of the preconfigured filter coefficients to use with the IIR filter. In some aspects, the network node may indicate, to the UE, which filter coefficient to use by  indicating a corresponding index associated with the filter coefficient the UE should apply.
In some aspects, the threshold T may be associated with the severity of the CLI. A CLI measurement below the threshold T may be associated with less severe CLI and a CLI measurement above the threshold T may be associated with a more severe CLI. In some aspects, the UE may be configured to perform CLI measurements based on sparse CLI resources (e.g., if the results of the CLI measurement using the reference signals received at the LP-WUR are below the threshold T, the UE may be configured to skip performing one or more CLI measurements using reference signals received at the main radio) .
In some aspects, as discussed in greater detail below, the UE may be configured to use one or more reference signals received at the LP-WUR to perform the CLI measurement within a partial bandwidth of a CLI measurement resource. For example, due to limited processing capability, LP-WUR may not be able to measure the RSRP from the SRS. Therefore, the UE may be configured to measure the CLI using RSSI of the SRS received at the LP-WUR.
In some aspects, the UE may be configured with an offset to apply to CLI measurements using one or more reference signals received at the LP-WUR after calibrating the LP-WUR relative to the main radio. For example, if the CLI measurements performed using the LP-WUR may not be as accurate as the CLI measurements performed using the main radio, the offset may be applied to improve the accuracy of the CLI measurement using the reference signals received at the LP-WUR. In some aspects, the network node may configure the UE with the offset using RRC signaling. In some aspects, the network node may update the offset via DCI and/or MAC-CE signaling transmitted to the UE.
In some aspects, such as for CLI measurements performed using the SRS received at the LP-WUR, as discussed above, the RSSI of the SRS may be measured within the bandwidth or partial bandwidth of a resource for measuring RSSI. Measuring the CLI based on the RSSI of the SRS may be less complex than measuring the RSRP of the SRS. In some aspects, referring CLI information may be provided to the LP-WUR on the limited or full bandwidth of the resource for measuring the RSSI. In some aspects, the network node may dynamically indicate to the UE, with DCI or the LP-WUS, to switch between measuring the RSRP and the RSSI for CLI measurements performed using the LP-WUR. For example, in the case of DCI, a value of “1” may  indicate that the UE is to perform a sparse CLI measurement using the RSRP of the SRS received at the LP-WUR. A value of “0” may indicate that the UE is to measure the RSSI of one or more reference signals received at the LP-WUR.
In some aspects, such as when the UE is configured with one or more CLI gaps, a CLI measurement may have a higher priority than a Layer 1 (L1) downlink serving cell signal and/or channel. Accordingly, when performing CLI measurements using only the main radio, the UE may not be able to transmit and/or receive PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, SRS, or other communications around the time the UE performs CLI measurements using the main radio. When the LP-WUR is used for CLI measurements, however, the UE may be configured for PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, and/or SRS communications using the main radio. For example, when the LP-WUR is used for CLI measurements, the UE may be configured to reduce eliminate one or more CLI gaps associated with L1 downlink serving cell signals and/or channels. In some aspects, the UE may be configured to reduce or eliminate the one or more CLI gaps associated with the L1 downlink serving cell signals and/or channels based on a hardware capability of the UE to have both the main radio and LP-WUR active at the same time. In some aspects, such as if the UE shares RF modules between receivers of the main radio and the LP-WUR, the UE may be configured to activate the LP-WUR as a result of receiving the LP-WUS while DCI is received via the main radio.
In some aspects, rather than use the SRS, the UE may be configured to perform CLI measurements using one or more low-power signals received at the LP-WUR. The low-power signal, such as a low-power SRS (LP-SRS) , may have a same modulation waveform as the SRS. In some aspects, the low-power signal may be scrambled according to an identifier associated with an aggressor UE (e.g., a UE that causes inter-UE CLI) .
Accordingly, as shown in the example 700 of Fig. 7, the UE may reduce overall energy usage by using the LP-WUR to perform CLI measurements when the measured CLI is below the threshold T and by using the main radio to perform CLI measurements when the measured CLI is above the threshold T. As discussed above, because the LP-WUR operates in a lower power mode than the main radio, using the LP-WUR to perform more CLI measurements instead of the main radio can result in a significant reduction in energy usage by the UE.
As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.
Fig. 8 is a diagram of an example 800 associated with configuring a UE to measure CLI using one or more reference signals received at an LP-WUR, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 8, a network node (e.g., network node 110, a CU, a DU, and/or an RU) may communicate with a UE (e.g., UE 120) . In some aspects, the network node and the UE may be part of a wireless network (e.g., wireless network 100) . The UE and the network node may have established a wireless connection prior to operations shown in Fig. 8.
As shown by reference number 805, the network node may transmit, and the UE may receive, configuration information. In some aspects, the UE may receive the configuration information via one or more of system information (e.g., a master information block (MIB) and/or a system information block (SIB) , among other examples) , RRC signaling, one or more MAC-CEs, and/or DCI, among other examples.
In some aspects, the configuration information may indicate one or more candidate configurations and/or communication parameters. In some aspects, the one or more candidate configurations and/or communication parameters may be selected, activated, and/or deactivated by a subsequent indication. For example, the subsequent indication may select a candidate configuration and/or communication parameter from the one or more candidate configurations and/or communication parameters. In some aspects, the subsequent indication (e.g., an indication described herein) may include a dynamic indication, such as one or more MAC CEs and/or one or more DCI messages, among other examples.
In some aspects, the configuration information may indicate that the UE is to apply a configuration for measuring CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR (e.g., LP-WUR 510 of Fig. 5) . The UE may configure itself based at least in part on the configuration information. In some aspects, the UE may be configured to perform one or more operations described herein based at least in part on the configuration information. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes is received via L3 signaling that grants resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR is received via DCI signaling or MAC-CE signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
In some aspects, configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for switching between using one or more reference signals received at  the LP-WUR and using one or more references signals received at a main radio to measure the CLI. In some aspects, the configuration may include one or more rules for receiving DCI signal or a MAC-CE signal; and switching, in response to the DCI signal or the MAC-CE signal, between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI. In some aspects, the configuration may include one or more rules for receiving, via the LP-WUR, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR; and measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for applying a first periodicity for measuring CLI using the LP-WUR and/or applying a second periodicity for measuring CLI using a main radio. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for measuring the CLI using the LP-WUR, comparing the CLI measured using the LP-WUR to a threshold, and measuring the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for measuring the CLI using an SRS received at a main radio, comparing the CLI measured using the SRS to a threshold, and measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for measuring the CLI using an SRS received at a main radio; measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR; and filtering, with an IIR filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR. As discussed above, the IIR filter may be associated with one or more IIR coefficients. Accordingly, in some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for receiving one or more IIR coefficients, selecting one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal, and/or a combination thereof, among other examples. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for measuring, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for receiving DCI indicating one of an RSRP or an RSSI; and measuring,  using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for receiving, using the LP-WUR, one or more reference signals; measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR; and communicating, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, a PUSCH, a PDCCH, a PUCCH, a CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR. In some aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR may include one or more rules for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for measuring the CLI using an LP-SRS received at the LP-WUR.
As shown by reference number 810, the UE may transmit, and the network node may receive, a capabilities report. The capabilities report may indicate whether the UE supports a feature and/or one or more parameters related to the feature. For example, the capability information may indicate a capability and/or parameter for receiving reference signals via an LP-WUR and/or measuring CLI via the reference signals received via the LP-WUR. One or more operations described herein may be based on capability information of the capabilities report. For example, the UE may perform a communication in accordance with the capability information, or may receive configuration information that is in accordance with the capability information. In some aspects, the capabilities report may indicate UE support for measuring CLI using one or more references signals received at the LP-WUR.
In some aspects, the configuration information described in connection with reference number 805 and/or the capabilities report may include information transmitted via multiple communications. Additionally, or alternatively, the network node may transmit the configuration information, or a communication including at least a portion of the configuration information, before and/or after the UE transmits the capabilities report. For example, the network node may transmit a first portion of the configuration information before the capabilities report, the UE may transmit at least a portion of the capabilities report, and the network node may transmit a second portion of the configuration information after receiving the capabilities report.
As shown by reference number 815, the UE may receive, and the network node may transmit, an indication to apply the configuration for measuring CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
As shown by reference number 820, the UE may configure itself, based at least in part on receiving the indication described in connection with reference number 815 to measure CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
As shown by reference number 825, the UE may communicate with the network node based at least in part on the configuration for measuring CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.
Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with CLI measurements using an LP-WUR.
As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include transmitting an LP-WUR capability to a network node (block 910) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1104 and/or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may transmit an LP-WUR capability to a network node, as described above.
As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include receiving a configuration for measuring CLI using an LP-WUR (block 920) . For example, the UE (e.g., using reception component 1102 and/or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may receive a configuration for measuring CLI using an LP-WUR, as described above.
Process 900 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and/or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.
In a first aspect, receiving the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes receiving L3 signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, receiving the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes receiving DCI signaling or MAC-CE signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for switching between using one or more reference signals received at the  LP-WUR and using one or more references signals received at a main radio to measure the CLI.
In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 900 includes receiving a DCI signal or MAC-CE signal, and switching, in response to the DCI signal or the MAC-CE signal, between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 900 includes receiving, via the LP-WUR, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR, and measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for applying a first periodicity for measuring CLI using the LP-WUR and for applying a second periodicity for measuring CLI using a main radio.
In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 900 includes measuring the CLI using the LP-WUR, comparing the CLI measured using the LP-WUR to a threshold, and measuring the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, process 900 includes measuring the CLI using an SRS received at a main radio, comparing the CLI measured using the SRS to a threshold, and measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 900 includes measuring the CLI using an SRS received at a main radio, measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR, and filtering, with an IIR filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 900 includes receiving one or more IIR coefficients.
In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, process 900 includes selecting one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal.
In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 900 includes measuring, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, process 900 includes receiving DCI indicating one of an RSRP or an RSSI, and measuring, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 900 includes receiving, using the LP-WUR, one or more reference signals, measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR, and communicating, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for measuring the CLI using an LP-SRS received at the LP-WUR.
Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.
Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with CLI measurements using an LP-WUR.
As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include receiving, from a UE, an LP-WUR capability (block 1010) . For example, the network node (e.g.,  using communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may receive, from a UE, an LP-WUR capability, as described above.
As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE (block 1020) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1204 and/or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may transmit, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE, as described above.
Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and/or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.
In a first aspect, transmitting the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes transmitting L3 signaling granting resources for the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, transmitting the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes transmitting DCI signaling or MAC-CE signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to switch between using one or more reference signals received at the LP-WUR and using one or more references signals received at a main radio of the UE to measure the CLI.
In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 1000 includes transmitting, to the UE, a DCI signal or MAC-CE signal indicating for the UE to switch between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1000 includes transmitting, to the UE, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR.
In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to apply a first periodicity for measuring CLI using the LP-WUR and for applying a second periodicity for measuring CLI using a main radio.
In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 1000 includes configuring the UE to measure the CLI using the LP-WUR, configuring the UE to compare the CLI measured using the LP-WUR to a threshold, and configuring the UE to measure the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, process 1000 includes configuring the UE to measure the CLI using an SRS received at a main radio, configuring the UE to compare the CLI measured using the SRS to a threshold, and configuring the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 1000 includes configuring the UE to measure the CLI using an SRS received at a main radio, configuring the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR, and configuring the UE to filter, with an IIR filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 1000 includes transmitting, to the UE, one or more IIR coefficients.
In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, process 1000 includes transmitting a DCI signal indicating one of the one or more IIR coefficients, and configuring the UE to apply the one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal.
In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 1000 includes configuring the UE to measure, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, process 1000 includes transmitting DCI indicating one of an RSRP or an RSSI, and configuring the UE to measure, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 1000 includes configuring the UE to receiving, using the LP-WUR, one or more reference signals, configuring the UE to measure the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR, and configuring the UE to communicate, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to measure the CLI using an LP-SRS received at the LP-WUR.
Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.
Fig. 11 is a diagram of an example apparatus 1100 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1100 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1100. In some aspects, the apparatus 1100 includes a reception component 1102, a transmission component 1104, and/or a communication manager 1106, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and/or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1106 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1100 may communicate with another apparatus 1108, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1102 and the transmission component 1104.
In some aspects, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 4-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 900 of Fig. 9. In some aspects, the apparatus 1100 and/or one or more components shown in Fig. 11 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 11 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or  more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.
The reception component 1102 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1108. The reception component 1102 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers/processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.
The transmission component 1104 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1108. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1100 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1104 for transmission to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers/processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1104 may be co-located with the reception component 1102 in one or more transceivers.
The communication manager 1106 may support operations of the reception component 1102 and/or the transmission component 1104. For example, the communication manager 1106 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1102 and/or transmission of communications by the transmission component 1104. Additionally, or alternatively, the communication manager 1106 may generate and/or provide control information to the reception component 1102 and/or the transmission component 1104 to control reception and/or transmission of communications.
The transmission component 1104 may transmit an LP-WUR capability to a network node. The reception component 1102 may receive a configuration for measuring CLI using an LP-WUR.
The reception component 1102 may receive a DCI signal or MAC-CE signal. The communication manager 1106 may switch, in response to the DCI signal or the MAC-CE signal, between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
The reception component 1102 may receive, via the LP-WUR, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR. The communication manager 1106 may measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
In some aspects, the communication manager 1106 may measure the CLI using the LP-WUR and compare the CLI measured using the LP-WUR to a threshold. In some aspects, the communication manager 1106 may measure the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold. In some aspects, the communication manager 1106 may measure the CLI using an SRS received at a main radio, compare the CLI measured using the SRS to a threshold, and measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
The communication manager 1106 may measure the CLI using an SRS received at a main radio and measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
The communication manager 1106 may filter, with an IIR filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR. The reception component 1102  may receive one or more IIR coefficients. The communication manager 1106 may select one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal.
The communication manager 1106 may measure, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
The reception component 1102 may receive DCI indicating one of an RSRP or an RSSI. The communication manager 1106 may measure, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
The reception component 1102 may receive, using the LP-WUR, one or more reference signals. The communication manager 1106 may measure the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
The communication manager 1106 may communicate, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
The number and arrangement of components shown in Fig. 11 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 11. Furthermore, two or more components shown in Fig. 11 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 11 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 11 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 11.
Fig. 12 is a diagram of an example apparatus 1200 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1200 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1200. In some aspects, the apparatus 1200 includes a reception component 1202, a transmission component 1204, and/or a communication manager 1206, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and/or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1206 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1200 may communicate with another apparatus 1208, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an  RU, or a base station) , using the reception component 1202 and the transmission component 1204.
In some aspects, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 4-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1000 of Fig. 10. In some aspects, the apparatus 1200 and/or one or more components shown in Fig. 12 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 12 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.
The reception component 1202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1208. The reception component 1202 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers/processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network node described in connection with Fig. 2. In some aspects, the reception component 1202 and/or the transmission component 1204 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and/or output signals for the apparatus 1200 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and/or a fronthaul link.
The transmission component 1204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof,  to the apparatus 1208. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1200 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1204 for transmission to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers/processors, one or more memories, or a combination thereof, of the network node described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1204 may be co-located with the reception component 1202 in one or more transceivers.
The communication manager 1206 may support operations of the reception component 1202 and/or the transmission component 1204. For example, the communication manager 1206 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1202 and/or transmission of communications by the transmission component 1204. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may generate and/or provide control information to the reception component 1202 and/or the transmission component 1204 to control reception and/or transmission of communications.
The reception component 1202 may receive, from a UE, an LP-WUR capability. The transmission component 1204 may transmit, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
The transmission component 1204 may transmit, to the UE, a DCI signal or MAC-CE signal indicating for the UE to switch between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
The transmission component 1204 may transmit, to the UE, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR.
The communication manager 1206 may configure the UE to measure the CLI using the LP-WUR, configure the UE to compare the CLI measured using the LP-WUR to a threshold, and configure the UE to measure the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
The communication manager 1206 may configure the UE to measure the CLI using an SRS received at a main radio, configure the UE to compare the CLI measured using the SRS to a threshold, and configure the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
The communication manager 1206 may configure the UE to measure the CLI using an SRS received at a main radio, configure the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR, and configure the UE to filter, with an IIR filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR. The transmission component 1204 may transmit, to the UE, one or more IIR coefficients. The transmission component 1204 may transmit a DCI signal indicating one of the one or more IIR coefficients. The communication manager 1206 may configure the UE to apply the one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal.
The communication manager 1206 may configure the UE to measure, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
The transmission component 1204 may transmit DCI indicating one of an RSRP or an RSSI. The communication manager 1206 may configure the UE to measure, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
The communication manager 1206 may configure the UE to receiving, using the LP-WUR, one or more reference signals. The communication manager 1206 may configure the UE to measure the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
The communication manager 1206 may configure the UE to communicate, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
The number and arrangement of components shown in Fig. 12 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 12.  Furthermore, two or more components shown in Fig. 12 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 12 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 12 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 12.
The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:
Aspect 1: A method of wireless communication performed by a UE, comprising: transmitting an LP-WUR capability to a network node; and receiving a configuration for measuring CLI using an LP-WUR.
Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein receiving the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes receiving L3 signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein receiving the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes receiving DCI signaling or MAC-CE signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for switching between using one or more reference signals received at the LP-WUR and using one or more references signals received at a main radio to measure the CLI.
Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, further comprising: receiving a DCI signal or MAC-CE signal; and switching, in response to the DCI signal or the MAC-CE signal, between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, further comprising: receiving, via the LP-WUR, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR; and measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for applying a first periodicity for measuring CLI using the LP-WUR and for applying a second periodicity for measuring CLI using a main radio.
Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, further comprising: measuring the CLI using the LP-WUR; comparing the CLI measured using the LP-WUR to a  threshold; and measuring the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, further comprising: measuring the CLI using an SRS received at a main radio; comparing the CLI measured using the SRS to a threshold; and measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, further comprising: measuring the CLI using an SRS received at a main radio; measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR; and filtering, with an IIR filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 11: The method of Aspect 10, further comprising receiving one or more IIR coefficients.
Aspect 12: The method of Aspect 11, further comprising selecting one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal.
Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, further comprising measuring, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, further comprising: receiving DCI indicating one of an RSRP or an RSSI; and measuring, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, further comprising: receiving, using the LP-WUR, one or more reference signals; measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR; and communicating, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for measuring the CLI using an LP-SRS received at the LP-WUR.
Aspect 17: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: receiving, from a UE, an LP-WUR capability; and transmitting, to the UE, a configuration for the UE to measure CLI using an LP-WUR of the UE.
Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein transmitting the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes transmitting L3 signaling granting resources for the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 19: The method of any of Aspects 17-18, wherein transmitting the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes transmitting DCI signaling or MAC-CE signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 20: The method of any of Aspects 17-19, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to switch between using one or more reference signals received at the LP-WUR and using one or more references signals received at a main radio of the UE to measure the CLI.
Aspect 21: The method of any of Aspects 17-20, further comprising transmitting, to the UE, a DCI signal or MAC-CE signal indicating for the UE to switch between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
Aspect 22: The method of any of Aspects 17-21, further comprising transmitting, to the UE, an LP-WUS that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR.
Aspect 23: The method of any of Aspects 17-22, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to apply a first periodicity for measuring CLI using the LP-WUR and for applying a second periodicity for measuring CLI using a main radio.
Aspect 24: The method of any of Aspects 17-23, further comprising: configuring the UE to measure the CLI using the LP-WUR; configuring the UE to compare the CLI measured using the LP-WUR to a threshold; and configuring the UE to measure the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
Aspect 25: The method of any of Aspects 17-24, further comprising: configuring the UE to measure the CLI using an SRS received at a main radio; configuring the UE to compare the CLI measured using the SRS to a threshold; and configuring the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at  the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
Aspect 26: The method of any of Aspects 17-25, further comprising: configuring the UE to measure the CLI using an SRS received at a main radio; configuring the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR; and configuring the UE to filter, with an IIR filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 27: The method of Aspect 26, further comprising transmitting, to the UE, one or more IIR coefficients.
Aspect 28: The method of Aspect 27, further comprising: transmitting a downlink control information signal (DCI) indicating one of the one or more IIR coefficients; and configuring the UE to apply the one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a DCI signal.
Aspect 29: The method of any of Aspects 17-28, further comprising configuring the UE to measure, using an SRS received at the LP-WUR, an RSSI within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
Aspect 30: The method of any of Aspects 17-29, further comprising: transmitting DCI indicating one of an RSRP or an RSSI; and configuring the UE to measure, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of an SRS or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
Aspect 31: The method of any of Aspects 17-30, further comprising: configuring the UE to receiving, using the LP-WUR, one or more reference signals; configuring the UE to measure the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR; and configuring the UE to communicate, using a main radio, on a resource for one or more of a PDSCH, PUSCH, PDCCH, PUCCH, CSI-RS, or an SRS communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
Aspect 32: The method of any of Aspects 17-31, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for the UE to measure the CLI using an LP-SRS received at the LP-WUR.
Aspect 33: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by  the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
Aspect 34: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
Aspect 35: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-32.
Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
Aspect 37: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
Aspect 38: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
Aspect 39: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-32.
The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.
As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables,  threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.
As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.
As used herein, 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 (for example, 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) .
No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items 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 herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on”  is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and/or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”
Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims (30)

  1. A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:
    one or more memories; and
    one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:
    transmit a low-power wakeup receiver (LP-WUR) capability to a network node; and
    receive a configuration for measuring cross-link interference (CLI) using an LP-WUR.
  2. The UE of claim 1, wherein the one or more processors, to cause the UE to receive the configuration for measuring CLI using the LP-WUR, are configured to cause the UE to receive Layer 3 (L3) signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
  3. The UE of claim 1, wherein the one or more processors, to cause the UE to receive the configuration for measuring CLI using the LP-WUR, are configured to cause the UE to receive downlink control information (DCI) signaling or medium access control (MAC) control element (CE) (MAC-CE) signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
  4. The UE of claim 1, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for switching between using one or more reference signals received at the LP-WUR and using one or more references signals received at a main radio to measure the CLI.
  5. The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:
    receive a downlink control information (DCI) signal or medium access control (MAC) control element (CE) (MAC-CE) signal; and
    switch, in response to the DCI signal or the MAC-CE signal, between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
  6. The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:
    receive, via the LP-WUR, a low-power wakeup signal (LP-WUS) that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR; and
    measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
  7. The UE of claim 1, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for applying a first periodicity for measuring CLI using the LP-WUR and for applying a second periodicity for measuring CLI using a main radio.
  8. The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:
    measure the CLI using the LP-WUR;
    compare the CLI measured using the LP-WUR to a threshold; and
    measure the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
  9. The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:
    measure the CLI using a sounding reference signal (SRS) received at a main radio;
    compare the CLI measured using the SRS to a threshold; and
    measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
  10. The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:
    measure the CLI using a sounding reference signal (SRS) received at a main radio;
    measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR; and
    filter, with an infinite impulse response (IIR) filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
  11. The UE of claim 10, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to receive one or more IIR coefficients.
  12. The UE of claim 11, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to select one of the one or more IIR coefficients in accordance with an indication in a downlink control information (DCI) signal.
  13. The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to measure, using a sounding reference signal (SRS) received at the LP-WUR, a received signal strength indicator (RSSI) within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
  14. The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:
    receive downlink control information (DCI) indicating one of a reference signal received power (RSRP) or a received signal strength indicator (RSSI) ; and
    measure, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of a sounding reference signal (SRS) or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
  15. The UE of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:
    receive, using the LP-WUR, one or more reference signals;
    measure the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR; and
    communicate, using a main radio, on a resource for one or more of a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical uplink shared channel (PUSCH) , a physical downlink control channel (PDCCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , a channel state information reference signal (CSI-RS) , or a sounding  reference signal (SRS) communication while measuring the CLI using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
  16. The UE of claim 1, wherein the configuration for measuring CLI using the LP-WUR includes one or more rules for measuring the CLI using a low-power sounding reference signal (LP-SRS) received at the LP-WUR.
  17. A network node for wireless communication, comprising:
    one or more memories; and
    one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the network node to:
    receive, from a user equipment (UE) , a low-power wakeup receiver (LP-WUR) capability; and
    transmit, to the UE, a configuration for the UE to measure cross-link interference (CLI) using an LP-WUR of the UE.
  18. The network node of claim 17, wherein the one or more processors, to cause the network node to transmit the configuration for measuring CLI using the LP-WUR, are configured to cause the network node to transmit Layer 3 (L3) signaling granting resources for the UE to measure the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
  19. The network node of claim 17, wherein the one or more processors, to cause the network node to transmit the configuration for measuring CLI using the LP-WUR, are configured to cause the network node to transmit downlink control information (DCI) signaling or medium access control (MAC) control element (CE) (MAC-CE) signaling granting resources for measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
  20. The network node of claim 17, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, to the UE, a downlink control information (DCI) signal or medium access control (MAC) control element (CE) (MAC-CE) signal indicating for the UE to switch between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
  21. The network node of claim 17, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to transmit, to the UE, a low-power wakeup signal (LP-WUS) that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR.
  22. The network node of claim 17, wherein the one or more processors are further configured to cause the network node to:
    transmit downlink control information (DCI) indicating one of a reference signal received power (RSRP) or a received signal strength indicator (RSSI) ; and
    configure the UE to measure, using one or more reference signals received at the LP-WUR, the RSRP of a sounding reference signal (SRS) or the RSSI of the CLI in accordance with the DCI.
  23. A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:
    transmitting a low-power wakeup receiver (LP-WUR) capability to a network node; and
    receiving a configuration for measuring cross-link interference (CLI) using an LP-WUR.
  24. The method of claim 23, further comprising:
    receiving a downlink control information (DCI) signal or medium access control (MAC) control element (CE) (MAC-CE) signal; and
    switching, in response to the DCI signal or the MAC-CE signal, between using the LP-WUR and using a main radio to measure the CLI.
  25. The method of claim 23, further comprising:
    receiving, via the LP-WUR, a low-power wakeup signal (LP-WUS) that includes an instruction for measuring CLI using the LP-WUR; and
    measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR.
  26. The method of claim 23, further comprising:
    measuring the CLI using the LP-WUR;
    comparing the CLI measured using the LP-WUR to a threshold; and
    measuring the CLI using a main radio as a result of the CLI measured using the LP-WUR being greater than the threshold.
  27. The method of claim 23, further comprising:
    measuring the CLI using a sounding reference signal (SRS) received at a main radio;
    comparing the CLI measured using the SRS to a threshold; and
    measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR as a result of the CLI measured using the SRS received at the main radio being less than the threshold for at least a minimum duration of time.
  28. The method of claim 23, further comprising:
    measuring the CLI using a sounding reference signal (SRS) received at a main radio;
    measuring the CLI using one or more reference signals received at the LP-WUR; and
    filtering, with an infinite impulse response (IIR) filter, the CLI measured using the SRS received at the main radio and the CLI measured using the one or more reference signals received at the LP-WUR.
  29. The method of claim 23, further comprising measuring, using a sounding reference signal (SRS) received at the LP-WUR, a received signal strength indicator (RSSI) within a bandwidth or partial bandwidth of an SRS CLI measurement resource.
  30. A method of wireless communication performed by a network node, comprising:
    receiving, from a user equipment (UE) , a low-power wakeup receiver (LP-WUR) capability; and
    transmitting, to the UE, a configuration for the UE to measure cross-link interference (CLI) using an LP-WUR of the UE.
PCT/CN2024/078246 2024-02-23 2024-02-23 Cross-link interference measurement using low power wakeup receiver Pending WO2025175548A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2024/078246 WO2025175548A1 (en) 2024-02-23 2024-02-23 Cross-link interference measurement using low power wakeup receiver

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2024/078246 WO2025175548A1 (en) 2024-02-23 2024-02-23 Cross-link interference measurement using low power wakeup receiver

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2025175548A1 true WO2025175548A1 (en) 2025-08-28

Family

ID=90468895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2024/078246 Pending WO2025175548A1 (en) 2024-02-23 2024-02-23 Cross-link interference measurement using low power wakeup receiver

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2025175548A1 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021160407A1 (en) * 2020-02-14 2021-08-19 Nokia Technologies Oy Cli-aware cell connectivity management
CN117016001A (en) * 2023-06-21 2023-11-07 北京小米移动软件有限公司 Measurement method, terminal, network device, communication system, and storage medium
CN117136592A (en) * 2023-07-01 2023-11-28 北京小米移动软件有限公司 Communication processing method, terminal, access network equipment

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021160407A1 (en) * 2020-02-14 2021-08-19 Nokia Technologies Oy Cli-aware cell connectivity management
CN117016001A (en) * 2023-06-21 2023-11-07 北京小米移动软件有限公司 Measurement method, terminal, network device, communication system, and storage medium
CN117136592A (en) * 2023-07-01 2023-11-28 北京小米移动软件有限公司 Communication processing method, terminal, access network equipment

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2025175548A1 (en) Cross-link interference measurement using low power wakeup receiver
WO2025199672A1 (en) User-equipment-initiated beam report adaptation
WO2025171537A1 (en) Beam report in a medium access control control element
WO2025171626A1 (en) Non-scheduling downlink control information for indicating measurement gaps
WO2025227410A1 (en) Techniques for user-equipment-initiating channel state information beam report
WO2025208266A1 (en) Lower layer triggered mobility candidate cell measurement
WO2025227279A1 (en) Lower layer triggered mobility report configuration
WO2025208272A1 (en) Priority rules for event-driven channel state information reports
WO2025199673A1 (en) Multiplexed beam reports
WO2025129561A1 (en) Lower layer triggered mobility beam reports
US20250150192A1 (en) High priority cell search with extended discontinuous reception
WO2025111836A1 (en) Channel state information report priority
US20250344088A1 (en) Adaptation for carrier group measurement
WO2025208548A1 (en) Virtual channel state information reference signal resources
WO2025199751A1 (en) Transmitting low power wakeup signals using configured grant based uplink transmission occasions
US20250287267A1 (en) Channel state information resource configuration for candidate cells associated with lower layer triggered mobility
US20250261224A1 (en) Backhaul signaling for cross-link interference mitigation
US20250294483A1 (en) Synchronization signal block communications
US20250310811A1 (en) Enhanced user equipment initiated report or request procedures
WO2025102307A1 (en) User-equipment-initiated beam report in physical uplink shared channel
WO2025208567A1 (en) Muted port for 3-port sounding reference signal transmission
US20250159671A1 (en) Beam-specific configurations for synchronization signal blocks and remaining minimum system information
WO2025199671A1 (en) User-equipment-initiated beam management
WO2025208553A1 (en) Time offset for user equipment initiated beam report
WO2025208554A1 (en) Multiplexing for user equipment initiated beam report

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 24713896

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1