Measurement gap handling for cross-link interference measurements

By configuring victim UEs in wireless communications systems to handle overlapping measurement gaps and CLI resources through appropriate signaling, the network effectively reduces cross-link interference and improves communication quality.

WO2025091325A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-08QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/129055
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-01
Publication Date
2025-05-08

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems, measurement gaps and cross-link interference (CLI) measurement resources often overlap, leading to CLI during measurement gaps due to misalignment of measurement gaps between cells and allowed transmissions during gaps.

Method used

The network configures victim user equipment (UE) to measure and report CLI by indicating through signaling whether to perform CLI measurements in overlapping resources, with default configurations to skip or perform measurements based on priority settings.

Benefits of technology

This approach reduces CLI and improves downlink communication decoding by ensuring accurate measurement handling during measurement gaps, enhancing overall network performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023129055_08052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023129055_08052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. To reduce cross-link interference (CLI), the network may configure a user equipment (UE) to measure and report CLI. During configured measurement gaps, UEs may not expect to transmit or receive, except possibly for random access messages and some high priority messages. Measurement gaps and CLI measurement resources may be semi-statically configured, which may result in scheduling overlaps. Aspects of the present disclosure relate to rules and / or signaling that may indicate to a UE whether to perform a CLI measurement in a CLI measurement resource that overlaps with a measurement gap. In some examples, the UE may be configured as a default to skip CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. In some examples, the network may transmit signaling that indicates whether to skip CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MEASUREMENT GAP HANDLING FOR CROSS-LINK INTERFERENCE MEASUREMENTS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including measurement gap handling for cross-link interference (CLI) measurements.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support measurement gap handling for cross-link interference (CLI) measurements. To reduce CLI and improve decoding of downlink communications, the network may configure a victim user equipment (UE) to measure and report CLI. The network may configure measurement gaps so that one or more UEs in a cell may perform measurements other than CLI (e.g., inter-cell measurements, inter radio access technology measurements, or beam measurements) . During a measurement gap, UEs may not expect to transmit or receive, except in some cases for random access messages and some high priority messages. Measurement gaps and CLI measurement resources  may be semi-statically configured, which may result in overlaps between measurement gaps and CLI measurement resources. As measurement gaps between cells may not be aligned, and as some transmissions may be allowed during measurement gaps, CLI may be present at a victim UE during a measurement gap. Aspects of the present disclosure relate to rules and / or signaling that may indicate to a UE whether to perform a CLI measurement in a CLI measurement resource that overlaps with a measurement gap. In some examples, the UE may be configured as a default to skip CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. In some examples, the network may transmit signaling that indicates whether to skip CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps.

[0005] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps, receiving a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, and selectively performing or refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message.

[0006] An apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include a memory, a transceiver, and at least one processor of a UE, the at least one processor coupled with the memory and the transceiver. The at least one processor may be configured to receive control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps, receive a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, and selectively perform or refrain from  performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps, means for receiving a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, and means for selectively performing or refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by a processor to receive control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps, receive a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, and selectively perform or refrain from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating to perform the CLI measurement.

[0010] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI reference signal received power (RSRP) resource, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSRP resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.

[0011] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI received signal strength indicator (RSSI) resource outside of an active bandwidth part of the UE, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSSI resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and may be outside of the active bandwidth part of the UE.

[0012] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating that the CLI measurement resource may have a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap.

[0013] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from performing a second CLI measurement in a second CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based on the control message indicating that the second CLI measurement resource may have a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the control message may include operations, features, means, or instructions for receiving a dynamic control message associated with the CLI measurement resource including a field indicating whether to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the dynamic control message may be one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0016] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the dynamic control message being received at least a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0017] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message indicating to override, for the CLI measurement resource, a default configuration to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to a network entity, a CLI report indicative of the CLI measurement.

[0020] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps and refraining from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0021] An apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include a memory, a transceiver, and at least one processor of a UE, the at least one processor coupled with the memory and the transceiver. The at least one processor may be configured to receive control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps and refrain from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0022] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps and means for refraining from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0023] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by a processor to receive control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set  of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps and refrain from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0024] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for monitoring a resource for a dynamic control message associated with the CLI measurement resource, where refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource may be based on not receiving the dynamic control message in the resource.

[0025] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a dynamic control message that indicates to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource, where refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource may be based on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0026] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the dynamic control message may be one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0027] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a default configuration for the UE may be to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0028] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining, based on refraining from performing the cross-link  interference measurement, from transmitting a CLI report associated with the CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with the measurement gap.

[0029] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps, transmitting, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, and selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0030] An apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include a memory and at least one processor of a network entity, the at least one processor coupled with the memory. The at least one processor may be configured to transmit, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps, transmit, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, and selectively monitor for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0031] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of  measurement gaps, means for transmitting, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, and means for selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0032] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by a processor to transmit, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps, transmit, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, and selectively monitor for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0033] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating to perform the CLI measurement.

[0034] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSRP resource, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSRP resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.

[0035] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSSI resource outside of an active bandwidth part of the UE, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSSI resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and may be outside of the active bandwidth part of the UE.

[0036] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating that the CLI measurement resource may have a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap.

[0037] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from monitoring for a second CLI report that corresponds to a second CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based on the control message indicating that the second CLI measurement resource may have a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.

[0038] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a dynamic control message associated with the CLI measurement resource including a field indicating whether to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the dynamic control message may be one  of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0040] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message indicating to override, for the CLI measurement resource, a default configuration to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0041] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps and refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0042] An apparatus for wireless communication is described. The apparatus may include a memory and at least one processor of a network entity, the at least one processor coupled with the memory. The at least one processor may be configured to transmit, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps and refrain from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0043] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting, to a UE, control signaling that  schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps and means for refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0044] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by a processor to transmit, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps and refrain from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0045] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for refraining from monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource may be based on refraining from transmitting a dynamic control message associated with the CLI measurement resource.

[0046] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a default configuration for the UE may be to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0047] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports measurement gap handling for cross-link interference (CLI) measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 3 shows an example of a timing diagram that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 4 shows examples of timing diagrams that support measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 5 shows an example of a timing diagram that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 6 shows an example of a process flow that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 7 shows an example of a process flow that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0057] FIGs. 12 and 13 show block diagrams of devices that support measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 14 shows a block diagram of a communications manager that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0059] FIG. 15 shows a diagram of a system including a device that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0060] FIGs. 16 through 19 show flowcharts illustrating methods that support measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0061] In wireless communications systems, neighboring communications devices (e.g., user equipments (UEs) or network entities) may transmit or receive wireless communications concurrently, which may result in cross-link interference (CLI) . CLI may be caused by aggressor UEs in the same cell (intra-cell CLI) or in different cells (inter-cell CLI) . To reduce CLI and improve decoding of downlink communications, the network may configure a victim UE to measure and report CLI. A CLI measurement metric may be CLI reference signal received power (RSRP) measurement, which may measure a sounding reference signal (SRS) transmitted by an aggressor UE for channel sounding. Accordingly, the network may schedule CLI RSRP measurement resources to align with scheduled SRSs for aggressor UEs. In some examples, CLI RSRP may measure the demodulation reference signal (DMRS) of a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission by an aggressor UE, and accordingly the network may schedule CLI RSRP measurement resources to align with scheduled DMRS symbols of PUSCH transmissions by an aggressor UE. Another CLI measurement metric may be CLI received signal strength indicator (RSSI) for which there is no dedicated transmission and instead the victim UE measures total signal strength in the configured bandwidth for the victim UE.

[0062] The network may configure measurement gaps in which UEs in the same cell do not expect to transmit or receive, except in some cases for random access messages and / or some high priority communications. Measurement gaps may be configured so that one or more UEs in the cell may perform measurements other than CLI measurements (e.g., inter-cell, inter radio access technology (RAT) , or beam measurements) . Measurement gaps and CLI measurement resources may be semi-statically configured, which may result in overlaps between measurement gaps and CLI measurement resources. As measurement gaps between cells may not be aligned, and as some transmissions (e.g., random access channel (RACH) transmissions and some low-latency or high priority transmissions) may be allowed during measurement gaps, CLI may be present at a victim UE during a measurement gap. Whether a UE should skip or perform a CLI measurement in a CLI measurement resource that overlaps with a measurement gap, however, may be determined or indicated as described herein.

[0063] Aspects of the present disclosure relate to rules and / or signaling that may indicate to a UE whether to perform a CLI measurement in a CLI measurement resource that overlaps with a measurement gap. In some examples, the UE may be configured as a default to skip CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. In some examples, the network may transmit signaling that indicates whether to skip CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. Such signaling may be semi-static or dynamic. For example, semi-static signaling may be radio resource control (RRC) signaling. For example, the network may semi-statically configure the UE to perform CLI measurements that overlap with measurement gaps for a given or indicated time period. As another example, the network may semi-statically configure the UE to perform CLI measurements that overlap with measurement gaps if the corresponding CLI measurement resources are CLI RSRP resources or if the corresponding CLI measurement resources are CLI RSSI measurement resources outside of an active BWP of the UE. As another example, the network may separately and semi-statically configure the priorities of different CLI measurement resources and / or measurement gaps. In some examples, the network may dynamically indicate (e.g., in a downlink control information (DCI) or medium access control (MAC) control element (MAC-CE) ) whether a UE should perform a CLI measurement in a CLI measurement resource  that overlaps with a measurement gap, for example, based on whether an aggressor UE will transmit in that CLI measurement resource.

[0064] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to timing diagrams, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to measurement gap handling for CLI measurements.

[0065] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0066] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more RATs.

[0067] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having  different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0068] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0069] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul  communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0070] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0071] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a  disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0072] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., RRC, service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0073] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0074] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support measurement gap handling for CLI measurements as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0075] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other  suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0076] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0077] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a  network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0078] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may also have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different radio access technology) .

[0079] The communication links 125 shown in the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0080] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular radio access technology (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE  115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0081] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0082] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0083] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0084] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0085] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0086] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space  sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0087] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) , or others) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0088] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a lower-powered network entity 105 (e.g., a lower-powered base station 140) , as compared with a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or multiple cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0089] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110  associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0090] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities 105 may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities 105 may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0091] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0092] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity  105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0093] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0094] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the  high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0095] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0096] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0097] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be  achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0098] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0099] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., a communication link 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous  symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0100] Neighboring communications devices (e.g., UEs 115 and / or network entities 105) in the wireless communications system 100 may transmit or receive wireless communications concurrently, which may result in CLI. To reduce CLI and improve decoding of downlink communications, the network may configure a victim UE 115 to measure and report CLI. In some examples, CLI measurements and reports may be configured via layer 3 signaling (e.g., semi-statically configured) . In some examples, CLI measurements and reports may be configured via layer 1 or layer 2 dynamic signaling. A CLI measurement metric may be CLI RSRP, which measures the SRS transmitted by an aggressor UE 115 for channel sounding. Accordingly, the network may schedule CLI RSRP measurement resources to align with scheduled SRSs for aggressor UEs. Another CLI measurement metric may be CLI RSSI for which there is no dedicated transmission and instead the victim UE 115 measures total signal strength in the configured bandwidth. A CLI RSSI measurement resource may correspond to an uplink transmission (including SRS) from an aggressor UE 115 for regular communication purposes.

[0101] In some examples, a UE 115 may only measure a CLI measurement resource (e.g., CLI SRS RSRP or CLI RSSI) within the active downlink BWP for the UE 115. In some examples, a UE 115 may not measure a CLI SRS RSRP resource if the CLI SRS RSRP resource has a different subcarrier spacing (SCS) than the active downlink BWP SCS or if the CLI SRS RSRP is not fully contained by the active BWP bandwidth. In some examples, a UE 115 may only measure a CLI RSSI resource within the active downlink BWP using the SCS of the active downlink BWP. In some examples, if the SRS of the aggressor UE 115 has a different SCS than the SCS of the active downlink BWP of the victim UE 115 or if the SRS is not fully contained within the active downlink BWP, the network may configure a corresponding CLI RSSI for the victim UE 115, and accordingly measurement gaps may not be specified for CLI SRS RSRP measurement.

[0102] The network may configure measurement gaps. Measurement gaps may be configured so that one or more UEs 115 in the cell may perform measurements other than CLI measurements (e.g., inter-cell measurements, inter-RAT measurements, or  beam measurements) . Measurements in measurement gaps may be coherent measurements (e.g., based on RSRP) and may not be conveniently multiplexed with regular downlink and uplink communication activities. For example, signals to be measured in measurement gaps may have different numerologies, different center frequencies, different timings, or different resources than the active downlink or uplink BWP for the UEs 115 in a cell. Thus, UEs 115 may not expect to transmit uplink communications such as physical uplink control channel (PUCCH) , PUSCH, or SRSs during a measurement gap, except in some cases for channels involved in random access procedures and / or some high priority or low latency transmissions. Similarly, UEs 115 may not expect to receive communications such as physical downlink control channel (PDCCH) , physical downlink shared channel (PDSCH) , or channel state information (CSI) reference signals (CSI-RSs) during a measurement gap, except in some cases for channels involved in random access procedures and / or some high priority or low latency transmissions.

[0103] Measurement gaps and CLI measurement resources may be semi-statically configured, which may result in overlaps between measurement gaps and CLI measurement resources. For example, measurement gaps may be configured via RRC (e.g., in an information element (IE) measGapConfig) . For example, the measGapConfig IE may configure the measurement gap length, the measurement gap repetition period, and the measurement gap timing advance.

[0104] As described herein, absent rules or signaling specifying whether a UE 115 should perform a CLI measurement in a resource that overlaps with a configured measurement gap, whether the UE 115 should perform the CLI measurement in a resource that overlaps with a configured measurement gap may be determined or indicated as described herein. For intra-cell CLI measurements, the victim UE 115 may expect that no other UEs 115 in the cell transmit PUCCH, PUSCH, or SRS during the measurement gap, except in some cases for PUSCH for random access (e.g., Msg3 for 4-step RACH or MsgA for 2-step RACH) . In such cases, each UE 115 in the same cell may have the same measurement gap configuration, and intra-cell CLI may be low. However, some data traffic may be prioritized over measurement gaps. For example, ultra reliable low latency communications (URLLC) , extended reality (XR) video, and haptic traffic with millisecond level delay requirements may be prioritized over  measurement gaps, as if transmission of such low latency communication is delayed, the required delay deadline for the low latency communications may be missed. Thus, some low latency UE data may be prioritized over measurement gaps so that the required delay deadline for the low latency traffic may be met. Such low latency traffic may be uplink transmissions from aggressor UEs 115 during a measurement gap. Further, inter-cell CLI may occur during measurement gaps due to mis-alignment between measurement gaps for different cells. As measurement gaps between cells may not be aligned, and as some transmissions (RACH transmissions and low-latency or high priority transmissions) may be allowed during measurement gaps, CLI may be present at a victim UE 115 during a measurement gap.

[0105] The wireless communications system 100 may implement rules and / or signaling that may indicate to a UE 115 whether to perform a CLI measurement in a CLI measurement resource that overlaps with a measurement gap (e.g., at least partially overlaps in time) . In some examples, the UE 115 may be configured as a default to skip CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. In some examples, the network may transmit signaling that indicates whether to skip CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. Such signaling may be semi-static or dynamic. For example, the network may semi-statically configure the UE 115 to perform CLI measurements that overlap with measurement gaps for a given or indicated time period. As another example, the network may semi-statically configure the UE 115 to perform CLI measurements that overlap with measurement gaps if the corresponding CLI measurement resources are CLI RSRP resources or if the corresponding CLI measurement resources are CLI RSSI measurement resources outside of an active BWP of the UE 115. As another example, the network may separately and semi-statically configure the priorities of different CLI measurement resources and / or measurement gaps. In some examples, the network may dynamically indicate (e.g., in a DCI or MAC-CE) whether a UE 115 should perform a CLI measurement in a CLI measurement resource that overlaps with a measurement gap, for example, based on whether an aggressor UE 115 will transmit in that CLI measurement resource.

[0106] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or  more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a UE 115-a, a UE 115-b, and a UE 115-c, which may be examples of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may include a network entity 105-a and a network entity 105-b, which may be examples of a network entity 105 as described herein.

[0107] The UE 115-a and the UE 115-b may be within a coverage area 110-a served by the network entity 105-a. The UE 115-c may be within a coverage area 110-b served by the network entity 105-b. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a, and the UE 115-b may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-b. The UE 115-c may communicate with the network entity 105-b using a communication link 125-c. The communication link 125-a may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125-b may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-b and the network entity 105-a. The communication link 125-c may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-c and the network entity 105-b. The communication link 125-a, the communication link 125-b, and the communication link 125-c may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the UE 115-a may transmit uplink signals 205-a (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signals or uplink data signals, to the network entity 105-a using the communication link 125-a and the network entity 105-a may transmit downlink signals 210-a (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signals or downlink data signals, to the UE 115-a using the communication link 125-a. The UE 115-b may transmit uplink signals 205-b (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signals or uplink data signals, to the network entity 105-a using the communication link 125-b and the network entity 105-a may transmit downlink signals 210-b (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signals or downlink data signals, to the UE 115-b using the communication link 125-b. The UE 115-c may transmit uplink signals 205-c (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signals or uplink data signals, to the network entity 105-b using the communication link 125-c and the network entity 105-b may transmit downlink signals 210-c (e.g., downlink transmissions) , such as downlink  control signals or downlink data signals, to the UE 115-c using the communication link 125-c. The network entity 105-a may communicate with the network entity 105-b via a backhaul communication link 120-a, which may be an example of a backhaul communication link 120 as described herein.

[0108] Transmission of uplink signals 205-a by the UE 115-a that are concurrent with (e.g., at least partially overlapping in time with) downlink signals 210-b may cause intra-cell CLI 220 at the UE 115-b with respect to reception of the downlink signals 210-b. Transmissions of uplink signals 205-c by the UE 115-c that are concurrent with downlink signals 210-b may cause inter-cell CLI 225 at the UE 115-b with respect to reception of the downlink signals 210-b. The network entity 105-a may configure the UE 115-b with CLI measurement resources for performance of CLI measurements. For example, the network entity 105-a may transmit control signaling 230-b that schedules a set of CLI measurement resources and / or resources for transmission of corresponding CLI reports 245. The UE 115-b may report CLI measurements in a CLI report 245. Based on the CLI report 245, the network entity 105-a may take steps to mitigate the effect of CLI at the UE 115-b. For example, the network entity 105-a may schedule downlink transmissions in resources with lower CLI, the network entity 105-a may adjust scheduling of transmissions from aggressor UEs 115, and / or the network entity 105-a may adjust the uplink transmission power for aggressor UEs 115. In some examples, the network entity 105-a and the network entity 105-b may share scheduling information via the backhaul communication link 120-a to reduce or mitigate CLI and / or to schedule CLI resources and corresponding SRS resources. The UE 115-a may transmit SRSs 235-a for channel sounding and / or the UE 115-c may transmit SRSs 235-b for channel sounding. In some examples, the CLI measurement resources may be CLI SRS RSRP resources that correspond to the SRSs 235-a and / or the SRSs 235-b (e.g., such that the UE 115-b may identify the CLI caused by the UE 115-a or the UE 115-b) .

[0109] As described herein, the network may configure measurement gaps for the UEs 115. For example, the network entity 105-a may configure, via control signaling 230, a set of measurement gaps for the UEs served by the network entity 105-a. For example, the UE 115-a may receive control signaling 230-a configuring the set of measurement gaps and the UE 115-b may receive control signaling 230-b configuring  the set of measurement gaps. The set of measurement gaps may be configured for one or more UEs 115 served by the network entity 105-a (e.g., the UE 115-a or another UE 115) to perform measurements other than CLI, such as inter-cell measurements (e.g., for cell handover to the network entity 105-b) , inter-RAT measurements, or beam measurements (e.g., synchronization signal block (SSB) measurements) . Similarly, the network entity 105-b may configure, via control signaling 230, a set of measurement gaps for the UEs 115 served by the network entity 105-b. For example, the UE 115-c may receive control signaling 230-c configuring the set of measurement gaps.

[0110] As described herein, as measurement gaps between cells may not be aligned (e.g., the measurement gaps for the UE 115-c may not align with the measurement gaps for the UE 115-a and the UE 115-b) , and as some transmissions (RACH transmissions and low-latency or high priority transmissions) may be allowed during measurement gaps, CLI may be present at the UE 115-b during a measurement gap. As the control signaling 230-b may semi-statically configure the set of measurement gaps and the set of CLI measurement resources for the UE 115-b, some CLI measurement resources may overlap with measurement gaps, for example, as shown in FIG. 3.

[0111] In some examples, in the case of an overlap between a measurement gap and a CLI measurement resource, a defined rule may specify whether the UE 115-b should perform the scheduled CLI measurement in the scheduled CLI measurement resource. For example, as a default behavior, the UE 115-b may skip CLI measurements for CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. For example, the CLI measurements may always have a lower priority than measurement gaps. In some examples, as a default behavior, the UE 115-b perform CLI measurements for CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. For example, the CLI measurements may always have a higher priority than measurement gaps. In some examples, the defined rule may indicate that the UE 115-b should perform the CLI measurement if the CLI measurement has a higher priority than the measurement gap, and the control signaling 230-b may indicate the respective priorities for the CLI measurement resources and the measurement gaps. In some examples, the defined rules may depend on the type of CLI measurement resources (e.g., CLI SRS RSRP resources or CLI RSSI resources) .

[0112] In some examples, the network entity 105-a may signal to the UE 115-b, for example, via a control message 240, whether the UE 115-b should perform or skip a CLI measurement that overlaps with a measurement gap. The control message 240 may be semi-static signaling (e.g., RRC) or dynamic signaling (e.g., MAC-CE or DCI) . In some examples, the control message 240 may indicate the priorities of one or more measurement gaps and / or one or more CLI measurement resources (e.g., dynamically or semi-statically) . In some examples, the control message 240 may be a dynamic control message (e.g., a DCI or MAC-CE) . In some examples, the control message 240 may indicate whether the UE 115-b should perform or skip a CLI measurements that overlap with measurement gaps for an indicated or given period of time. In some examples, the control message 240 may indicate whether the UE 115-b should perform or skip a particular CLI measurement that overlaps with a measurement gap.

[0113] The network entity 105-a may monitor for or refrain from monitoring for a CLI report 245 that corresponds to a CLI measurement resource that overlaps with a measurement gap based on whether the rules or signaling indicate for the UE 115-b to skip or perform the CLI measurement in the CLI measurement resource. For example, if the rules or signaling indicate for the UE 115-b to skip the CLI measurement, the network entity 105-a may refrain from monitoring for the corresponding CLI report 245. As another example, if the rules or signaling indicate for the UE 115-b to perform the CLI measurement, the network entity 105-a may monitor for the corresponding CLI report 245.

[0114] FIG. 3 shows an example of a timing diagram 300 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 300 may implement aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200.

[0115] As described herein, higher layer signaling may configure a set of CLI measurement resources 305 (e.g., including a CLI measurement resource 305-a, a CLI measurement resource 305-b, a CLI measurement resource 305-c, a CLI measurement resource 305-d, a CLI measurement resource 305-e, a CLI measurement resource 305-f, a CLI measurement resource 305-g, and a CLI measurement resource 305-h) and a set of measurement gaps 310 (e.g., including a measurement gap 310-a, a measurement gap 310-b, a measurement gap 310-c, a measurement gap 310-d, and a measurement gap  310-e) for a UE 115. The set of measurement gaps 310 may be configured with a periodicity (e.g., of x ms) . For example, x may be 40 ms. The set of CLI measurement resources 305 may be semi-statically or periodically configured with a different periodicity that the measurement gaps, and accordingly some of the set of CLI measurement resources 305 may overlap with some of the set of measurement gaps 310. For example, as shown, the CLI measurement resource 305-c overlaps with the measurement gap 310-b and the CLI measurement resource 305-f overlaps with the measurement gap 310-d. As described herein, rules or signaling may indicate to the UE 115 whether to skip or perform a CLI measurement in the CLI measurement resource 305-c and the CLI measurement resource 305-f.

[0116] FIG. 4 shows an example of a timing diagram 400 and a timing diagram 415 that support measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 400 and the timing diagram 415 may implement aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200.

[0117] As described herein, higher layer signaling may configure a set of CLI measurement resources 405 (e.g., including a CLI measurement resource 405-a, a CLI measurement resource 405-b, a CLI measurement resource 405-c, a CLI measurement resource 405-d, a CLI measurement resource 405-e, and a CLI measurement resource 405-f) and a set of measurement gaps 410 (e.g., including a measurement gap 410-a, a measurement gap 410-b, and a measurement gap 410-c) for a UE 115. The set of measurement gaps 410 may be configured with a periodicity (e.g., of x ms) . The set of CLI measurement resources 405 may be semi-statically or periodically configured with a different periodicity that the measurement gaps, and accordingly some of the set of CLI measurement resources 405 may overlap with some of the set of measurement gaps 410. For example, as shown, the CLI measurement resource 405-a overlaps with the measurement gap 410-a and the CLI measurement resource 405-f overlaps with the measurement gap 410-c. In the example of FIG. 4, whether the UE 115 should skip the CLI measurements in the CLI measurement resource 405-a and the CLI measurement resource 405-f (as shown in the timing diagram 400) or perform the CLI measurements in the CLI measurement resource 405-a and the CLI measurement resource 405-f (as shown in the timing diagram 415) may be semi-statically configured (e.g., in the control  message 240 of FIG. 2, which may be a same control signal as the control signaling 230-b) .

[0118] In some cases, the UE 115 may skip CLI measurements for all CLI measurement resources 405 that overlap with a measurement gap 410, which may be a default UE behavior without any optimization. In such examples, CLI measurement resources 405 have a lower priority than measurement gaps 410.

[0119] In some examples, the network (e.g., the network entity 105-a of FIG. 2) may semi-statically configure the UE 115 to perform CLI measurements in CLI measurement resources that overlap with measurement gaps. For example, the network may configure the UE 115 to perform CLI measurements in all CLI measurement resources that overlap with measurements gaps (e.g., for a given period of time) . For example, all uplink transmissions from aggressor UEs 115 that cause CLI measurement resources may be given higher priorities than measurement gaps. Such a configuration may be optimized to reflect different priorities of different uplink traffics of aggressor UEs 115. As another example, the network may configure the UE 115 to perform CLI measurements in CLI RSRP measurement resources that overlap with measurement gaps. For example, because CLI RSSI is non-coherent and the UE 115 cannot separate CLI from other downlink signals in a CLI RSSI measurement (e.g., SSB, CSI-RS, inter-RAT signals from neighbor cells or for beam measurement) , a higher priority may be provided for CLI RSRP which can separate CLI from other downlink signals. The CLI RSRP measurement may correspond to a SRS or a PUSCH DMRS transmitted by an aggressor UE 115. As another example, the network may configure the UE 115 to perform CLI measurements in CLI RSSI measurement resources that overlap with measurement gaps if the measurement gap only contains resources to be measured outside the active BWP of the UE 115 (e.g., because the signals transmitted in the measurement gap are less likely to affect the CLI RSSI measurement in the active downlink BWP of the UE 115) . As another example, the priority of each CLI measurement resource (higher or lower than the measurement gap) may be separately configured by the network, which may account for flexible different priorities of corresponding uplink transmissions by aggressor UEs 115 (e.g., due to different delay requirements) . For example, URLLC or XR traffic may have a higher priority than the measurement gap, and eMBB data traffic may have a lower priority than the  measurement gap. Similarly, in another example, the priority of each measurement gap may be configured as lower or higher than the priority of the CLI measurement.

[0120] In some examples, the semi-static priority of a CLI measurement over a measurement gap may correspond to periodic uplink transmissions from one or more aggressor UEs 115. For example, periodic uplink transmissions may be configured grant PUSCHs for periodic data transmission for video, audio, pose or haptic, and the associated DMRS or SRS for uplink channel status estimation. Depending on the priority of underlying traffic (e.g., due to delay requirements) , the aggressor UE 115 may or may not perform the transmission in the measurement gap based on whether the priority of the underlying traffic is higher than the priority of the measurement gap.

[0121] FIG. 5 shows an example of a timing diagram 500 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 500 may implement aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200.

[0122] As described herein, higher layer signaling may configure a set of CLI measurement resources 505 (e.g., including a CLI measurement resource 505-a, a CLI measurement resource 505-b, a CLI measurement resource 505-c, a CLI measurement resource 505-d, a CLI measurement resource 505-e, and a CLI measurement resource 505-f) and a set of measurement gaps 510 (e.g., including a measurement gap 510-a, a measurement gap 510-b, and a measurement gap 510-c) for a UE 115. The set of measurement gaps 510 may be configured with a periodicity (e.g., of x ms) . The set of CLI measurement resources 505 may be semi-statically or periodically configured with a different periodicity that the measurement gaps, and accordingly some of the set of CLI measurement resources 505 may overlap with some of the set of measurement gaps 510. For example, as shown, the CLI measurement resource 505-a overlaps with the measurement gap 510-a and the CLI measurement resource 505-f overlaps with the measurement gap 510-c. In the example of FIG. 5, whether the UE 115 should skip the CLI measurements in the CLI measurement resource 505-a and the CLI measurement resource 505-f or perform the CLI measurements in the CLI measurement resource 505-a and the CLI measurement resource 505-f may be indicated via dynamic signaling 515.

[0123] In some examples, the aggressor UE 115 may determine the priority of an uplink transmission based on the remaining delay deadline (and the network entity 105 may make the same decision) . In some examples, the aggressor UE 115 may determine the priority of an uplink transmission based on signaling from the network (e.g., DCI or MAC-CE) . For example, for transmission of a video frame which occurs over multiple PUSCHs, for a latter PUSCH, the aggressor UE 115 may transmit the uplink data even if the PUSCH overlaps with a measurement gap due to the limited remaining delay deadline for the video frame.

[0124] Accordingly, the network may use dynamic signaling 515 to prioritize the corresponding CLI measurement over the measurement gap for the victim UE 115, which may apply to periodic uplink transmissions scheduled by a configured grant or to dynamic grant scheduled uplink transmissions for aggressor UEs 115. The dynamic signaling 515 may contain a field indicating whether the UE 115 should perform the CLI measurement. In some examples, if the UE 115 does not receive the dynamic signaling, the UE 115 may skip the CLI measurement. For example, the UE 115 may not receive dynamic signaling indicating for the UE 115 to perform a CLI measurement in the CLI measurement resource 505-a, and accordingly the UE 115 may skip the CLI measurement in the CLI measurement resource 505-a. The dynamic signaling 515 may indicate for the UE 115 to perform the CLI measurement in the CLI measurement resource 505-f, and accordingly the UE 115 may skip the CLI measurement in the CLI measurement resource 505-f. For example, the dynamic signaling 515 may update priorities of the measurement gap 510-c or the CLI measurement resource 505-f.

[0125] In some examples, the dynamic signaling 515 may be a UE specific signaling (e.g., a UE-specific DCI) for the victim UE 115. In some examples, the dynamic signaling 515 may be a UE group common signaling (e.g., a group-common DCI) that triggers the victim UE 115 to measure CLI in the CLI measurement resource 505-f and for one or more other UEs 115 to transmit uplink signals in corresponding uplink resources (e.g., that cause CLI at the victim UE 115) . In some examples, the dynamic signaling 515 must be received before the start of the measurement gap 510-c in order for the victim UE 115 to perform the CLI measurement in the CLI measurement resource 505-f (e.g., because the victim UE 115 may not expect to receive signals during the measurement gap 510-c) . In some examples, no such restriction may  exist, which may mean that the dynamic signaling has a higher priority than the measurement gap 510-c.

[0126] In some examples, a time z between reception of the dynamic signaling and the start of the measurement gap 510-c must be greater than a threshold duration in order for the victim UE 115 to receive the dynamic signaling 515. For example, the victim UE 115 may tune RF circuitry based on the measurement gap (e.g., to a different center frequency, a different bandwidth, a different SCS, or different beam) to perform a measurement in the measurement gap 510-c, and thus the victim UE 115 should be informed prior to the start of the measurement gap 510-c whether to tune the RF circuitry based on the measurement gap 510-c. The threshold duration may be based on the processing time for the dynamic signaling 515 and / or the tuning time for the RF circuitry.

[0127] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 may include a UE 115-d, which may be an example of a UE 115 as described herein. The process flow 600 may include a network entity 105-c, which may be an example of a network entity 105 as described herein. In the following description of the process flow 600, the operations between the network entity 105-c and the UE 115-d may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the network entity 105-c and the UE 115-d may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 600, and other operations may be added to the process flow 600.

[0128] At 605, the UE 115-d may receive, from the network entity 105-c, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps.

[0129] At 610, the UE 115-d may receive, from the network entity 105-c, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI  measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0130] At 615, the UE 115-d may selectively perform or refrain from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message. As used herein, selectively performing or refraining from performing an action (e.g., selectively performing or refraining from performing a CLI measurement, selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report, or otherwise selectively performing or refraining from performing some other action) based on one or more factors is to be understood as meaning that whether or not the action is performed is based on (e.g., depends on (the one or more factors) .

[0131] At 620, the network entity 105-c may selectively monitor for or refrain from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0132] In some examples, the UE 115-d may perform the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating to perform the CLI measurement. The network entity 105-d may correspondingly monitor for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating to perform the CLI measurement.

[0133] In some examples, the UE 115-d may perform the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSRP resource, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSRP resources that at least partially overlap in time with measurement gaps. The network entity 105-d may correspondingly monitor for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSRP resource, where the control message  indicates to perform CLI measurements in CLI RSRP resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.

[0134] In some examples, the UE 115-d may perform the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSSI resource outside of an active bandwidth part of the UE, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSSI resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and are outside of the active bandwidth part of the UE. The network entity 105-d may correspondingly monitor for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSSI resource outside of an active bandwidth part of the UE, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSSI resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and are outside of the active bandwidth part of the UE.

[0135] In some examples, the UE 115-d may perform the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating that the CLI measurement resource has a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap. The network entity 105-d may correspondingly monitor for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating that the CLI measurement resource has a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap. In some examples, the UE 115-d may refrain from performing a second CLI measurement in a second CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based on the control message indicating that the second CLI measurement resource has a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap. The network entity 105-c may correspondingly refrain from monitoring for a second CLI report that corresponds to a second CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources that at  least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based on the control message indicating that the second CLI measurement resource has a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.

[0136] In some examples, the control message at 610 may be a dynamic control message associated with the CLI measurement resource that includes a field indicating whether to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource. In some examples, the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs 115 that includes the UE 115-d. In some examples, where the dynamic control message is a group-common UE-specific control message for a group of UEs 115 that includes the UE 115-d, the dynamic control message may indicate for other UEs 115 served by the network entity 105-c to transmit in resources that correspond to the CLI measurement resource (e.g., to transmit SRSs or PUSCHs) which may be measured by the UE 115-d in the CLI measurement resource. In some examples, the UE 115-d may perform the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the dynamic control message being received at least a threshold duration prior to a start of the measurement gap. In some examples, the UE 115-d may refrain from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0137] In some examples, the UE 115-d may perform the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message indicating to override, for the CLI measurement resource, a default configuration to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap. The network entity 105-c may correspondingly monitor for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message indicating to override, for the CLI measurement resource, a default configuration to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0138] In some examples, where the UE 115-d performs the CLI measurement, the UE 115-d may transmit, to the network entity 105-c, the CLI measurement report indicative of the CLI measurement.

[0139] FIG. 7 shows an example of a process flow 700 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 700 may include a UE 115-e, which may be an example of a UE 115 as described herein. The process flow 700 may include a network entity 105-d, which may be an example of a network entity 105 as described herein. In the following description of the process flow 700, the operations between the network entity 105-d and the UE 115-e may be transmitted in a different order than the example order shown, or the operations performed by the network entity 105-d and the UE 115-e may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be omitted from the process flow 700, and other operations may be added to the process flow 700.

[0140] At 705, the UE 115-e may receive, from the network entity 105-d, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps.

[0141] At 710, the UE 115-e may refrain from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0142] At 715, the network entity 105-d may refrain from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0143] In some examples, the UE 115-e may monitor a resource for a dynamic control message associated with the CLI measurement resource. The UE 115-e may refrain from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on not receiving the dynamic control message in the resource. The network entity 105-d may refrain from monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI  measurement resource based on refraining from transmitting a dynamic control message associated with the CLI measurement resource.

[0144] In some examples, the UE 115-e may receive a dynamic control message that indicates to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource. The UE 115-e may refrain from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap. In some examples, the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs 115 that includes the UE 115-e. In some examples, where the dynamic control message is a group-common UE-specific control message for a group of UEs 115 that includes the UE 115-e, the dynamic control message may indicate for other UEs 115 served by the network entity 105-d to transmit in resources that correspond to the CLI measurement resource (e.g., to transmit SRSs or PUSCHs) .

[0145] In some examples, a default configuration for the UE 115-e is to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0146] In some examples, the UE 115-e may refrain from transmitting a CLI report indicative of the CLI measurement based on refraining from performing the corresponding CLI measurement.

[0147] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, and the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0148] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to measurement gap handling for CLI measurements) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0149] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to measurement gap handling for CLI measurements) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0150] The communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of measurement gap handling for CLI measurements as described herein. For example, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0151] In some examples, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0152] Additionally, or alternatively, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0153] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0154] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for selectively performing or refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message.

[0155] Additionally, or alternatively, the communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0156] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0157] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a device 805 or a UE 115 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one or more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, and the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0158] The receiver 910 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to measurement gap handling for CLI measurements) . Information may be passed on to other components of the device 905. The receiver 910 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0159] The transmitter 915 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to measurement gap handling for CLI measurements) . In some examples, the transmitter 915 may be co-located with a receiver 910 in a transceiver module. The transmitter 915 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0160] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of measurement gap handling for CLI measurements as described herein. For example, the communications manager 920 may include a resource scheduling manager 925, a CLI measurement performance indication manager 930, a CLI measurement manager 935, or any combination thereof. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 820 as described herein. In some examples, the communications manager 920, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0161] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource scheduling manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The CLI measurement performance indication manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI  measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The CLI measurement manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for selectively performing or refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message.

[0162] Additionally, or alternatively, the communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource scheduling manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The CLI measurement manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0163] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 820, a communications manager 920, or both, as described herein. The communications manager 1020, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of measurement gap handling for CLI measurements as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a resource scheduling manager 1025, a CLI measurement performance indication manager 1030, a CLI measurement manager 1035, a CLI RSRP manager 1040, a CLI RSSI manager 1045, a resource priority manager 1050, a dynamic control message manager 1055, a CLI report manager 1060, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0164] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource scheduling manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The CLI measurement performance indication manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The CLI measurement manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for selectively performing or refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message.

[0165] In some examples, the CLI measurement manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating to perform the CLI measurement.

[0166] In some examples, the CLI RSRP manager 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSRP resource, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSRP resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.

[0167] In some examples, the CLI RSSI manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSSI resource outside of an active bandwidth part of the UE, where the  control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSSI resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and are outside of the active bandwidth part of the UE.

[0168] In some examples, the resource priority manager 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating that the CLI measurement resource has a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap.

[0169] In some examples, the resource priority manager 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from performing a second CLI measurement in a second CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based on the control message indicating that the second CLI measurement resource has a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.

[0170] In some examples, to support receiving the control message, the dynamic control message manager 1055 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a dynamic control message associated with the CLI measurement resource including a field indicating whether to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource.

[0171] In some examples, the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0172] In some examples, the CLI measurement manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the dynamic control message being received at least a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0173] In some examples, the CLI measurement manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from performing the CLI  measurement using the CLI measurement resource based on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0174] In some examples, the CLI measurement manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message indicating to override, for the CLI measurement resource, a default configuration to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0175] In some examples, the CLI report manager 1060 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a network entity, a CLI report indicative of the CLI measurement.

[0176] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the resource scheduling manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. In some examples, the CLI measurement manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0177] In some examples, the dynamic control message manager 1055 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring a resource for a dynamic control message associated with the CLI measurement resource, where refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource is based on not receiving the dynamic control message in the resource.

[0178] In some examples, the dynamic control message manager 1055 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a dynamic control message  that indicates to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource, where refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource is based on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0179] In some examples, the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0180] In some examples, a default configuration for the UE is to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0181] In some examples, the CLI report manager 1060 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from transmitting a CLI report indicative of the CLI measurement.

[0182] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of or include the components of a device 805, a device 905, or a UE 115 as described herein. The device 1105 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 1105 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1120, an input / output (I / O) controller 1110, a transceiver 1115, an antenna 1125, at least one memory 1130, code 1135, and at least one processor 1140. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1145) .

[0183] The I / O controller 1110 may manage input and output signals for the device 1105. The I / O controller 1110 may also manage peripherals not integrated into the device 1105. In some cases, the I / O controller 1110 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1110 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively,  the I / O controller 1110 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1110 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1140. In some cases, a user may interact with the device 1105 via the I / O controller 1110 or via hardware components controlled by the I / O controller 1110.

[0184] In some cases, the device 1105 may include a single antenna 1125. However, in some other cases, the device 1105 may have more than one antenna 1125, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1115 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 1125, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1115 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1115 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1125 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1125. The transceiver 1115, or the transceiver 1115 and one or more antennas 1125, may be an example of a transmitter 815, a transmitter 915, a receiver 810, a receiver 910, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0185] The at least one memory 1130 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1130 may store computer-readable, computer-executable code 1135 including instructions that, when executed by the at least one processor 1140, cause the device 1105 to perform various functions described herein. The code 1135 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1135 may not be directly executable by the at least one processor 1140 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1130 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0186] The at least one processor 1140 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least  one processor 1140 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1140. The at least one processor 1140 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1130) to cause the device 1105 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting measurement gap handling for CLI measurements) . For example, the device 1105 or a component of the device 1105 may include at least one processor 1140 and at least one memory 1130 coupled with or to the at least one processor 1140, the at least one processor 1140 and at least one memory 1130 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1140 may include multiple processors and the at least one memory 1130 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1140 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1140) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1130) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. As such, the at least one processor 1140 or a processing system including the at least one processor 1140 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1105 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1130 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0187] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or  more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for selectively performing or refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message.

[0188] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0189] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0190] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1115, the one or more antennas 1125, or any combination thereof. For example, the communications manager 1120 may be configured to receive or transmit messages or other signaling as described herein via the transceiver 1115. Although the communications manager 1120 is illustrated as a  separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the at least one processor 1140, the at least one memory 1130, the code 1135, or any combination thereof. For example, the code 1135 may include instructions executable by the at least one processor 1140 to cause the device 1105 to perform various aspects of measurement gap handling for CLI measurements as described herein, or the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0191] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, and the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0192] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0193] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols,  packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0194] The communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of measurement gap handling for CLI measurements as described herein. For example, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0195] In some examples, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0196] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be performed by  a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0197] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0198] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0199] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of  measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0200] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0201] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a device 1305 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of aspects of a device 1205 or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may include a receiver 1310, a transmitter 1315, and a communications manager 1320. The device 1305, or one or more components of the device 1305 (e.g., the receiver 1310, the transmitter 1315, and the communications manager 1320) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0202] The receiver 1310 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1305. In some examples, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0203] The transmitter 1315 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1305. For example, the transmitter 1315 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1315 and the receiver 1310 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0204] The device 1305, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of measurement gap handling for CLI measurements as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a resource scheduling manager 1325, a CLI measurement performance indication manager 1330, a CLI report manager 1335, or any combination thereof. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1220 as described herein. In some examples, the communications manager 1320, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both. For example, the communications manager 1320 may receive information from the receiver 1310, send information to the transmitter 1315, or be integrated in combination with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0205] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource scheduling manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more  measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The CLI measurement performance indication manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The CLI report manager 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0206] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource scheduling manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The CLI report manager 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0207] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a communications manager 1420 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1420 may be an example of aspects of a communications manager 1220, a communications manager 1320, or both, as described herein. The communications manager 1420, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of measurement gap handling for CLI measurements as described herein. For example, the communications manager 1420 may include a resource scheduling manager 1425, a CLI measurement performance indication manager 1430, a CLI report manager 1435, a CLI RSRP report manager 1440, a CLI RSSI report manager 1445, a resource priority  manager 1450, a dynamic control message manager 1455, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0208] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The resource scheduling manager 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The CLI measurement performance indication manager 1430 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The CLI report manager 1435 is capable of, configured to, or operable to support a means for selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0209] In some examples, the CLI report manager 1435 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating to perform the CLI measurement.

[0210] In some examples, the CLI RSRP report manager 1440 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at  least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSRP resource, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSRP resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.

[0211] In some examples, the CLI RSSI report manager 1445 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the CLI measurement resource being a CLI RSSI resource outside of an active bandwidth part of the UE, where the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSSI resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and are outside of the active bandwidth part of the UE.

[0212] In some examples, the resource priority manager 1450 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based on the control message indicating that the CLI measurement resource has a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap.

[0213] In some examples, the resource priority manager 1450 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring for a second CLI report that corresponds to a second CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based on the control message indicating that the second CLI measurement resource has a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.

[0214] In some examples, the dynamic control message manager 1455 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a dynamic control message associated with the CLI measurement resource including a field indicating whether to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource.

[0215] In some examples, the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0216] In some examples, the CLI report manager 1435 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message indicating to override, for the CLI measurement resource, a default configuration to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0217] Additionally, or alternatively, the communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, the resource scheduling manager 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. In some examples, the CLI report manager 1435 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0218] In some examples, refraining from monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource is based on refraining from transmitting a dynamic control message associated with the CLI measurement resource.

[0219] In some examples, a default configuration for the UE is to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0220] FIG. 15 shows a diagram of a system 1500 including a device 1505 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1505 may be an example of or include the components of a device 1205, a device 1305, or a network entity 105 as  described herein. The device 1505 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1505 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1520, a transceiver 1510, an antenna 1515, at least one memory 1525, code 1530, and at least one processor 1535. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1540) .

[0221] The transceiver 1510 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1510 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1510 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1505 may include one or more antennas 1515, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1510 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1515, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1515, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1510 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1515 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1515 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1510 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1510, or the transceiver 1510 and the one or more antennas 1515, or the transceiver 1510 and the one or more antennas 1515 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor  1535, the at least one memory 1525, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1505. In some examples, the transceiver 1510 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0222] The at least one memory 1525 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1525 may store computer-readable, computer-executable code 1530 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1535, cause the device 1505 to perform various functions described herein. The code 1530 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1530 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1535 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1525 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1535 may include multiple processors and the at least one memory 1525 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0223] The at least one processor 1535 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1535 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1535. The at least one processor 1535 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1525) to cause the device 1505 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting measurement gap handling for CLI measurements) . For example, the device 1505 or a component of the device 1505 may include at least one  processor 1535 and at least one memory 1525 coupled with one or more of the at least one processor 1535, the at least one processor 1535 and the at least one memory 1525 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1535 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1530) to perform the functions of the device 1505. The at least one processor 1535 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1505 (such as within one or more of the at least one memory 1525) . In some examples, the at least one processor 1535 may include multiple processors and the at least one memory 1525 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1535 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1535) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1525) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. As such, the at least one processor 1535 or a processing system including the at least one processor 1535 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1505 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1525 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0224] In some examples, a bus 1540 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1540 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1505, or between different components of the device  1505 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1505 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1520, the transceiver 1510, the at least one memory 1525, the code 1530, and the at least one processor 1535 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0225] In some examples, the communications manager 1520 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1520 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1520 may manage communications with other network entities 105 and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1520 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0226] The communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message.

[0227] Additionally, or alternatively, the communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For  example, the communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0228] By including or configuring the communications manager 1520 in accordance with examples as described herein, the device 1505 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0229] In some examples, the communications manager 1520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1510, the one or more antennas 1515 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. For example, the communications manager 1520 may be configured to receive or transmit messages or other signaling as described herein via the transceiver 1510. Although the communications manager 1520 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1520 may be supported by or performed by the transceiver 1510, one or more of the at least one processor 1535, one or more of the at least one memory 1525, the code 1530, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1535, the at least one memory 1525, the code 1530, or any combination thereof) . For example, the code 1530 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1535 to cause the device 1505 to perform various aspects of measurement gap handling for CLI measurements as described herein, or the at least one processor 1535 and the at least one memory 1525 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0230] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0231] At 1605, the method may include receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The operations of block 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a resource scheduling manager 1025 as described with reference to FIG. 10. Additionally, or alternatively, means for performing 1605 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1125, transceiver 1115, communications manager 1120, memory 1130 (including code 1135) , processor 1140 and / or bus 1145.

[0232] At 1610, the method may include receiving a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The operations of block 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a CLI measurement performance indication manager 1030 as described with reference to FIG. 10. Additionally, or alternatively, means for performing 1610 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1125, transceiver 1115, communications manager 1120, memory 1130 (including code 1135) , processor 1140 and / or bus 1145.

[0233] At 1615, the method may include selectively performing or refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based on the control message. The operations of block 1615 may be performed in accordance with  examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a CLI measurement manager 1035 as described with reference to FIG. 10. Additionally, or alternatively, means for performing 1615 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1125, transceiver 1115, communications manager 1120, memory 1130 (including code 1135) , processor 1140 and / or bus 1145.

[0234] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0235] At 1705, the method may include receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The operations of block 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a resource scheduling manager 1025 as described with reference to FIG. 10. Additionally, or alternatively, means for performing 1705 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1125, transceiver 1115, communications manager 1120, memory 1130 (including code 1135) , processor 1140 and / or bus 1145.

[0236] At 1710, the method may include refraining from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The operations of block 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a CLI measurement manager 1035 as described with reference to FIG. 10. Additionally, or alternatively, means for performing 1710 may, but not necessarily, include, for example,  antenna 1125, transceiver 1115, communications manager 1120, memory 1130 (including code 1135) , processor 1140 and / or bus 1145.

[0237] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7 and 12 through 15. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0238] At 1805, the method may include transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The operations of block 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a resource scheduling manager 1425 as described with reference to FIG. 14. Additionally, or alternatively, means for performing 1805 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1515, transceiver 1510, communications manager 1520, memory 1525 (including code 1530) , processor 1535 and / or bus 1540.

[0239] At 1810, the method may include transmitting, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The operations of block 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a CLI measurement performance indication manager 1430 as described with reference to FIG. 14. Additionally, or alternatively, means for performing 1810 may, but not necessarily, include, for example, antenna  1515, transceiver 1510, communications manager 1520, memory 1525 (including code 1530) , processor 1535 and / or bus 1540.

[0240] At 1815, the method may include selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the control message. The operations of block 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by a CLI report manager 1435 as described with reference to FIG. 14. Additionally, or alternatively, means for performing 1815 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1515, transceiver 1510, communications manager 1520, memory 1525 (including code 1530) , processor 1535 and / or bus 1540.

[0241] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports measurement gap handling for CLI measurements in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7 and 12 through 15. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0242] At 1905, the method may include transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, where the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and where a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps. The operations of block 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by a resource scheduling manager 1425 as described with reference to FIG. 14. Additionally, or alternatively, means for performing 1905 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1515, transceiver 1510, communications manager 1520, memory 1525 (including code 1530) , processor 1535 and / or bus 1540.

[0243] At 1910, the method may include refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap. The operations of block 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by a CLI report manager 1435 as described with reference to FIG. 14. Additionally, or alternatively, means for performing 1910 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1515, transceiver 1510, communications manager 1520, memory 1525 (including code 1530) , processor 1535 and / or bus 1540.

[0244] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0245] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, wherein the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and wherein a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps; receiving a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap; and selectively performing or refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based at least in part on the control message.

[0246] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the control message indicating to perform the CLI measurement.

[0247] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the CLI measurement resource being a CLI RSRP resource, wherein the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSRP resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.

[0248] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the CLI measurement resource being a CLI RSSI resource outside of an active bandwidth part of the UE, wherein the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSSI resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and are outside of the active bandwidth part of the UE.

[0249] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: performing the CLI measurement using the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the control message indicating that the CLI measurement resource has a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap.

[0250] Aspect 6: The method of aspect 5, further comprising: refraining from performing a second CLI measurement in a second CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based at least in part on the control message indicating that the second CLI measurement resource has a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.

[0251] Aspect 7: The method of aspect 1, wherein receiving the control message comprises: receiving a dynamic control message associated with the CLI measurement resource comprising a field indicating whether to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource.

[0252] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0253] Aspect 9: The method of any of aspects 7 through 8, further comprising: performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based at least in part on the dynamic control message being received at least a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0254] Aspect 10: The method of any of aspects 7 through 8, further comprising: refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based at least in part on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0255] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: performing the CLI measurement using the CLI measurement resource based at least in part on the control message indicating to override, for the CLI measurement resource, a default configuration to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0256] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 9 or 11, further comprising: transmitting, to a network entity, a CLI report indicative of the CLI measurement.

[0257] Aspect 13: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, wherein the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and wherein a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps; and refraining from performing a CLI measurement using the CLI measurement resource based at least in part on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0258] Aspect 14: The method of aspect 13, further comprising: monitoring a resource for a dynamic control message associated with the CLI measurement resource, wherein refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource is based at least in part on not receiving the dynamic control message in the resource.

[0259] Aspect 15: The method of any of aspects 13 through 14, further comprising: receiving a dynamic control message that indicates to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource, wherein refraining from performing the CLI measurement using the CLI measurement resource is based at least in part on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.

[0260] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0261] Aspect 17: The method of any of aspects 13 through 16, wherein a default configuration for the UE is to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0262] Aspect 18: The method of any of aspects 13 through 17, further comprising: refraining, based at least in part on refraining from performing the cross-link interference measurement, from transmitting a CLI report associated with the CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with the measurement gap

[0263] Aspect 19: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, wherein the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from CLI measurements, and wherein a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps; transmitting, to the UE, a control message that indicates whether to perform a CLI measurement using the CLI measurement resource despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap; and selectively monitoring for or refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based at least in part on the control message.

[0264] Aspect 20: The method of aspect 19, further comprising: selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the control message indicating to perform the CLI measurement.

[0265] Aspect 21: The method of any of aspects 19 through 20, further comprising: selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the CLI measurement resource being a CLI RSRP resource, wherein the control message indicates to perform CLI  measurements in CLI RSRP resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.

[0266] Aspect 22: The method of any of aspects 19 through 20, further comprising: selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the CLI measurement resource being a CLI RSSI resource outside of an active bandwidth part of the UE, wherein the control message indicates to perform CLI measurements in CLI RSSI resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and are outside of the active bandwidth part of the UE.

[0267] Aspect 23: The method of any of aspects 19 through 20, further comprising: selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource, despite the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the control message indicating that the CLI measurement resource has a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap.

[0268] Aspect 24: The method of aspect 23, further comprising: refraining from monitoring for a second CLI report that corresponds to a second CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based at least in part on the control message indicating that the second CLI measurement resource has a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.

[0269] Aspect 25: The method of aspect 19, further comprising: transmitting a dynamic control message associated with the CLI measurement resource comprising a field indicating whether to perform the CLI measurement using the CLI measurement resource.

[0270] Aspect 26: The method of aspect 25, wherein the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.

[0271] Aspect 27: The method of any of aspects 19 through 23 or 25 through 26, further comprising: selectively monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based at least in part on the control message indicating to override, for the CLI measurement resource, a default configuration to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0272] Aspect 28: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting, to a UE, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of CLI measurement resources, wherein the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from CLI measurements, and wherein a CLI measurement resource of the set of CLI measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps; and refraining from monitoring for a CLI report that corresponds to the CLI measurement resource based at least in part on the CLI measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.

[0273] Aspect 29: The method of aspect 28, wherein refraining from monitoring for the CLI report that corresponds to the CLI measurement resource is based at least in part on refraining from transmitting a dynamic control message associated with the CLI measurement resource.

[0274] Aspect 30: The method of any of aspects 28 through 29, wherein a default configuration for the UE is to skip any CLI measurement in any CLI measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

[0275] Aspect 31: An apparatus comprising a memory, transceiver, and at least one processor coupled with the memory and the transceiver, the at least one processor configured to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0276] Aspect 32: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 12.

[0277] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by a processor to perform a method of any of aspects 1 through 12.

[0278] Aspect 34: An apparatus comprising a memory, transceiver, and at least one processor coupled with the memory and the transceiver, the at least one processor configured to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 13 through 18.

[0279] Aspect 35: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 13 through 18.

[0280] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by a processor to perform a method of any of aspects 13 through 18.

[0281] Aspect 37: An apparatus comprising a memory and at least one processor coupled with the memory, the at least one processor configured to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 19 through 27.

[0282] Aspect 38: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 19 through 27.

[0283] Aspect 39: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by a processor to perform a method of any of aspects 19 through 27.

[0284] Aspect 40: A An apparatus comprising a memory and at least one processor coupled with the memory, the at least one processor configured to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 28 through 30.

[0285] Aspect 41: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 28 through 30.

[0286] Aspect 42: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by a processor to perform a method of any of aspects 28 through 30.

[0287] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0288] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0289] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0290] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0291] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For  example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0292] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0293] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase  “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0294] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0295] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0296] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by  following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0297] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0298] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An apparatus for wireless communications, comprising:memory;a transceiver; andat least one processor of a user equipment (UE) , the at least one processor coupled with the memory and the transceiver and configured to cause the apparatus to:receive, via the transceiver, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of cross-link interference measurement resources, wherein the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from cross-link interference measurements, and wherein a cross-link interference measurement resource of the set of cross-link interference measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps;receive, via the transceiver, a control message that indicates whether to perform a cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap; andselectively perform or refrain from performing the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource based at least in part on the control message.2.The apparatus of claim 1, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource, despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the control message indicating to perform the cross-link interference measurement.3.The apparatus of claim 1, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource, despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the cross-link interference measurement resource being a cross-link interference reference signal received power resource, wherein the control message indicates to perform cross-link interference measurements in cross-link interference reference signal received power resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.4.The apparatus of claim 1, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource, despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the cross-link interference measurement resource being a cross-link interference received signal strength indicator resource outside of an active bandwidth part of the UE, wherein the control message indicates to perform cross-link interference measurements in cross-link interference received signal strength indicator resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and are outside of the active bandwidth part of the UE.5.The apparatus of claim 1, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource, despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the control message indicating that the cross-link interference measurement resource has a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap.6.The apparatus of claim 5, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:refrain from performing a second cross-link interference measurement in a second cross-link interference measurement resource of the set of cross-link interference measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based at least in part on the control message indicating that the second cross-link interference measurement resource has a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.7.The apparatus of claim 1, wherein, to receive the control message, the at least one processor is further configured to cause the apparatus to:receive a dynamic control message associated with the cross-link interference measurement resource comprising a field indicating whether to perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource.8.The apparatus of claim 7, wherein the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.9.The apparatus of claim 7, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource based at least in part on the dynamic control message being received at least a threshold duration prior to a start of the measurement gap.10.The apparatus of claim 7, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:refrain from performing the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource based at least in part on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.11.The apparatus of claim 1, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource based at least in part on the control message indicating to override, for the cross-link interference measurement resource, a default configuration to skip any cross-link interference measurement in any cross-link interference measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.12.The apparatus of claim 1, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:transmit, to a network entity via the transceiver, a cross-link interference report indicative of the cross-link interference measurement.13.An apparatus for wireless communications, comprising:memory;a transceiver; andat least one processor of a user equipment (UE) , the at least one processor coupled with the memory and the transceiver and configured to cause the apparatus to:receive, via the transceiver, control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of cross-link interference measurement resources, wherein the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from cross-link interference measurements, and wherein a cross-link interference measurement resource of the set of cross-link interference measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps; andrefrain from performing a cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource based at least in part on the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.14.The apparatus of claim 13, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:monitor a resource for a dynamic control message associated with the cross-link interference measurement resource, wherein refraining from performing the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource is based at least in part on not receiving the dynamic control message in the resource.15.The apparatus of claim 13, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:receive, via the transceiver, a dynamic control message that indicates to perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource, wherein refraining from performing the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource is based at least in part on the dynamic control message being received less than a threshold duration prior to a start of the measurement gap.16.The apparatus of claim 15, wherein the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.17.The apparatus of claim 13, wherein a default configuration for the UE is to skip any cross-link interference measurement in any cross-link interference measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.18.The apparatus of claim 13, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:refrain, based at least in part on refraining from performing the cross-link interference measurement, from transmitting a cross-link interference report associated with the cross-link interference measurement resource that at least partially overlaps in time with the measurement gap.19.An apparatus for wireless communications, comprising:memory; andat least one processor of a network entity, the at least one processor coupled with the memory and configured to cause the apparatus to:transmit, to a user equipment (UE) , control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of cross-link interference measurement resources, wherein the set of measurement gaps associated with one or more measurements different from cross-link interference measurements, and wherein a cross-link interference measurement resource of the set of cross-link interference measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps;transmit, to the UE, a control message that indicates whether to perform a cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap; andselectively monitor for or refrain from monitoring for a cross-link interference report that corresponds to the cross-link interference measurement resource based at least in part on the control message.20.The apparatus of claim 19, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:monitor for the cross-link interference report that corresponds to the cross-link interference measurement resource, despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the control message indicating to perform the cross-link interference measurement.21.The apparatus of claim 19, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:monitor for the cross-link interference report that corresponds to the cross-link interference measurement resource, despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the cross-link interference measurement resource being a cross-link interference reference signal received power resource, wherein the control message indicates to perform cross-link interference measurements in cross-link interference reference signal received power resources that at least partially overlap in time with measurement gaps.22.The apparatus of claim 19, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:monitor for the cross-link interference report that corresponds to the cross-link interference measurement resource, despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the cross-link interference measurement resource being a cross-link interference received signal strength indicator resource outside of an active bandwidth part of the UE, wherein the control message indicates to perform cross-link interference measurements in cross-link interference received signal strength indicator resources that at least partially overlap in time with measurement gaps and are outside of the active bandwidth part of the UE.23.The apparatus of claim 19, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:monitor for the cross-link interference report that corresponds to the cross-link interference measurement resource, despite the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap, based at least in part on the control message indicating that the cross-link interference measurement resource has a first priority higher than a second priority associated with the measurement gap.24.The apparatus of claim 23, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:refrain from monitoring for a second cross-link interference report that corresponds to a second cross-link interference measurement resource of the set of cross-link interference measurement resources that at least partially overlaps in time with a second measurement gap of the set of measurement gaps based at least in part on the control message indicating that the second cross-link interference measurement resource has a third priority lower than a fourth priority associated with the second measurement gap.25.The apparatus of claim 19, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:transmit a dynamic control message associated with the cross-link interference measurement resource comprising a field indicating whether to perform the cross-link interference measurement using the cross-link interference measurement resource.26.The apparatus of claim 25, wherein the dynamic control message is one of a UE-specific dynamic control message or a group-common UE-specific control message for a group of UEs that includes the UE.27.The apparatus of claim 19, the at least one processor further configured to cause the apparatus to:monitor for the cross-link interference report that corresponds to the cross-link interference measurement resource based at least in part on the control message indicating to override, for the cross-link interference measurement resource, a default configuration to skip any cross-link interference measurement in any cross-link interference measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.28.An apparatus for wireless communications, comprising:memory; andat least one processor of a network entity, the at least one processor coupled with the memory and configured to cause the apparatus to:transmit, to a user equipment (UE) , control signaling that schedules a set of measurement gaps and a set of cross-link interference measurement resources, wherein the set of measurement gaps are associated with one or more measurements different from cross-link interference measurements, and wherein a cross-link interference measurement resource of the set of cross-link interference measurement resources at least partially overlaps in time with a measurement gap of the set of measurement gaps; andrefrain from monitoring for a cross-link interference report that corresponds to the cross-link interference measurement resource based at least in part on the cross-link interference measurement resource at least partially overlapping in time with the measurement gap.29.The apparatus of claim 28, wherein the at least one processor is configured to cause the apparatus to refrain from monitoring for the cross-link  interference report that corresponds to the cross-link interference measurement resource based at least in part on refraining from transmitting a dynamic control message associated with the cross-link interference measurement resource.30.The apparatus of claim 28, wherein a default configuration for the UE is to skip any cross-link interference measurement in any cross-link interference measurement resource that at least partially overlaps in time with any measurement gap.

Citation Information

Patent Citations

  • Sounding reference signal transmission for UE-to-UE cross-link interference measurement

    CN113261325A

  • CLI reporting for MCG / SCG failure

    WO2021161249A1

  • Techniques for cross-link interference measurement and reporting

    WO2022036641A1

  • Method and apparatus including support for enhanced cross-link interference reporting

    WO2023187618A1