Systems, methods, and devices for dynamic waveform switching in multi-cell environments

The system addresses the challenge of dynamic waveform switching in multi-cell environments by using DCI with a DWS field to enable UEs to switch between DFT-S-OFDM and CP-OFDM, enhancing communication flexibility and performance.

WO2025091456A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-08APPLE INC
View PDF 1 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/129584
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-03
Publication Date
2025-05-08

AI Technical Summary

Technical Problem

Current technologies lack solutions for enabling dynamic waveform switching (DWS) between DFT-S-OFDM and CP-OFDM in multi-cell scheduling environments, where user equipment (UE) communicates with multiple base stations using different PUSCHs.

Method used

The system involves a base station providing downlink control information (DCI) to a UE, which includes a dynamic waveform switching field. The UE determines the DWS values based on the DCI type and RRC configuration information, allowing it to switch waveforms dynamically for multi-cell communication.

Benefits of technology

This approach enables efficient dynamic waveform switching in multi-cell environments, improving communication flexibility and performance by allowing UEs to adapt their waveform techniques based on network configuration and requirements.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023129584_08052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023129584_08052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The techniques described herein may include solutions for using downlink control information (DCI) to enable user equipment (UE) to engage in dynamic waveform switching (DWS) in a mulit-cell scheduling environment. The UE may provide UE capability information to a base station and receive radio resource control (RRC) configuration information in response thereto. The UE may determine, based on the RRC configuration information, whether the base station is to provide DCI that include a DWS field. The UE also determine a DCI format, a DCI type, etc., regarding the DCI to be received. The UE may receive the DCI and engage in DWS involving multiple cells based on a value of the DWS field. Also described herein are techniques relating demodulation reference signal (DMRS) field values, reporting power headroom (PHR) capabilities, and more.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS, METHODS, AND DEVICES FOR DYNAMIC WAVEFORM SWITCHING IN MULTI-CELL ENVIRONMENTSFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks and mobile device capabilities.BACKGROUND

[0002] Wireless communication networks and wireless communication services are becoming increasingly dynamic, complex, and ubiquitous. For example, some wireless communication networks may be developed to implement fourth generation (4G) , fifth generation (5G) or new radio (NR) technology. Such technology may include solutions for enabling user equipment (UE) and network devices, such as base stations, to communicate with one another. Some scenarios may involve enabling or configuring a UE to communicate with multiple network devices.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] The present disclosure will be readily understood and enabled by the detailed description and accompanying figures of the drawings. Like reference numerals may designate like features and structural elements. Figures and corresponding descriptions are provided as non-limiting examples of aspects, implementations, etc., of the present disclosure, and references to "an" or “one” aspect, implementation, etc., may not necessarily refer to the same aspect, implementation, etc., and may mean at least one, one or more, etc.

[0004] Fig. 1 is a diagram of an example of an overview of dynamic waveform switching (DWS) in a multi-cell environment according to one or more implementations described herein.

[0005] Fig. 2 is a diagram of an example network according to one or more implementations described herein.

[0006] Fig. 3 is a diagram of an example of network base stations according to one or more implementations described herein.

[0007] Fig. 4 is a diagram of an example process for DWS in a multi-cell environment according to one or more implementations described herein.

[0008] Fig. 5 is a diagram of examples for determining whether downlink control information (DCI) is to include a DWS field according to one or more implementations described herein.

[0009] Fig. 6 is a diagram of an example of DCI types according to one or more implementations described herein.

[0010] Fig. 7 is a diagram of an example for determining DWS values for a set of cells based on Type 1B DCI according to one or more implementations described herein.

[0011] Fig. 8 is a diagram of examples for interpreting a DWS field value for co-scheduled cells based on a DCI type according to one or more implementations described herein.

[0012] Fig. 9 is a diagram of an example of components of a device according to one or more implementations described herein.

[0013] Fig. 10 is a block diagram illustrating components, according to one or more implementations described herein, able to read instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) and perform any one or more of the methodologies discussed herein.

[0014] Fig. 11 is a diagram of an example process for DWS from the perspective of a user equipment (UE) according to one or more implementations described herein.

[0015] Fig. 12 is a diagram of an example process for DWS from the perspective of a base station according to one or more implementations described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0016] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0017] Telecommunication networks may include user equipment (UEs) capable of communicating with base stations and / or other network access nodes. UEs and base stations may implement various techniques and communications standards for enabling UEs and base stations to discover one another, establish and maintain connectivity, and exchange information in an ongoing manner. Objectives of such techniques may include a UE providing base stations with capability information, the network determining how to configure the UE based on the capability information, the network providing the UE with configuration information, and the UE and base station communicating further in accordance with the configuration information.

[0018] An example of this may include scenarios in which base stations provide downlink control information (DCI) to UEs. The DCI may include one or more types of information, such as information indicating physical layer resource allocations, power control commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information for both uplink (UL) and downlink (DL) communications, and more. The DCI may be transmitted via a physical downlink control channel (PDCCH) and may be arranged according to a DCI format (e.g., DCI format 0_1, DCI  format 0_2, DCI format 0_3, and so on) . Different DCI formats may be designed to address different network scenarios and priorities, and may therefore include different fields, field values, etc.

[0019] DCI may be used to enable UEs to schedule one or more physical UL shared channel (PUSCH) transmissions. For example, a UE may use DCI to schedule multiple PUSCH transmissions to multiple base stations or cells. In such scenarios, there may be one PUSCH per cell, and a base station may provide the DCI using DCI format 0_3. Additionally, or alternatively, the DCI may be of one or more types (e.g., Type 1, Type 2, etc. ) . Type 1 may include a common or joint field. For instance, Type 1A may include a common field (e.g., one bitfield value) that may apply to all cells in a group of cells, while Type 1B may include a joint field (e.g., one bitfield value) that points to an index of a list comprising a combination of values for that field for all cells. Type 2 may include a separate field, where multiple values per field correspond to multiple cells. Type 3 may include a configurable field, which may be configured by the network as a Type 1 or a Type 2 field.

[0020] An example of a base station using control information to configure a UE include dynamic waveform switching (DWS) . Waveform switching may generally include a process by which a base station and UE switch between communicating via different waveforms, such as discrete fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) and cyclic prefix (CP) OFDM (CP-OFDM) . Dynamic waveform switching (DWS) , as described herein, may include a base station providing control information to a UE and thereby cause or enable the UE to switch from using one type of waveforming technique to using another type of waveforming technique (e.g., a switch between DFT-S-OFDM and CP-OFDM) .

[0021] DFT-S-OFDM may include a scenario in which a single carrier-based transmission scheme is used to communicate in the UL direction. DFT-S-OFDM may be similar to single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) , where UEs may each be allocated a carrier and a portion of channel bandwidth with appropriate separation to avoid interference; however, DFT-S-OFDM may eliminate or reduce spacing between carriers (or UEs) and may combine carriers (or UEs) orthogonally, such that a peak of one carrier may coincide with a null of another carrier. Thus, even though carriers may be spaced close to each one another, there may be little or no interference. DFT-S-OFDM may also implement discrete fourier transform (DFT) , which may convert discrete input signal sequences in a time domain into discrete components in a frequency domain. In a traditional OFDM scenario, incoming symbols may be directly mapped in a sub-carrier symbol mapping block, whereas in a DFT-S-OFDM scenario, transform precoding may be performed before mapping the signal symbols to every sub-carrier.

[0022] CP-OFDM may also include a single carrier-based transmission scheme that may be  used to communicate in the UL direction. CP-OFDM may feature variable subcarrier spacing parameters (e.g., numerologies) and CPs. While some networks (e.g., long-term evolution (LTE) networks) may implement a fixed, 15kHz subcarrier separation, CP-OFDM in 5G or NR networks may utilize 15kHz, 30kHz, 60kHz, or 120kHz subcarrier separation. In such scenarios, when the subcarrier spacing is changed, the cyclic prefix duration per symbol may also change.

[0023] A difference between DFT-S-OFDM and CP-OFDM may include the use of transform precoding. Both DFT-S-OFDM and CP-OFDM may include sub-carrier mapping, inverse fast tourier transform (IFFT) , and CP insertion prior to transmission. However, in DFT-S-OFDM, a signal may undergo transorm precoding prior to the sub-carrier mapping, IFFT, and CP insertion. By contrast, CP-OFDM may not involve transorm precoding. DFT-S-OFDM waveforming may be used for UL transmissions involving limited power scenarios, lower throughput requirements, longer transmission distances, and / or less efficient spectral packing. CP-OFDM waveforming may be used for UL transmissions involving network access, higher throughput requirements, and / or for high spectral packing efficiency.

[0024] Currently available technologies provide no solutions for enabling DWS (e.g., switching between DFT-S-OFDM and CP-OFDM) in multi-cell scheduling environments. A multi-cell environment may include a scenario in which UE 210 is, or is capable of, using multiple carriers to communicate with multiple base stations. In some implementations, this may involve a scenario in which the UE communicates with multiple base stations (or cells) using a different PUSCH for each base station. Currently available technologies fail to provide any, or adequate solutions for DWS for one or more additional reasons as well.

[0025] Fig. 1 is a diagram of an example of an overview 100 of DWS in a multi-cell environment according to one or more implementations described herein. As shown, UE 110 may provide UE capability information to base station 122 (at 1.1) . The UE capability information may include indications of a capability to implement DWS and / or engage in multi-cell communications. For instance, UE 110 may indicate an ability to dynamically switch between DFT-S-OFDM and CP-OFDM schemes and to communicate with multiple base stations using different channels (e.g., a PUSCH for each base station) .

[0026] Base station 122 may respond by providing UE 110 with RRC configuration information associated with a set of cells for multi-cell scheduling (at 1.2) . The set of cells may include one or more other base stations that may be logically organized as a functional group of network nodes relative to UE 110. In some implementations, base stations of the set of cells may be further organized into one or more co-scheduled cells, which may include two or more base stations for which communication scheduling may be done using one set of configuration information.

[0027] UE 110 may determine, based on the RRC configuration information, one or more aspects or characteristics of DCI that base station 122 may send to UE 110 (at 1.3) . For example, UE 110 may determine a format that may be used to communicate DCI (e.g., DCI format 0_1, 0_2, 0_3, etc. ) , whether the DCI may include a DWS field, how to process a value of the DWS field, etc. Accordingly, base station 122 may transmit DCI to UE 110 (at 1.4) . UE 110 may implement DWS for multi-cell communication based on the DCI (at 1.5) and engage in multi-cell communication with one or more base stations 122 of the set of cells. Implementing DWS may include dynamically switching between UL transmission schemes (e.g., between DFT-S-OFDM and CP-OFDM) and using multiple PUSCHs to communicate UL information to multiple base stations. Accordingly, one or more of the techniques described herein may provide solutions for using DCI to enable DWS in multi-cell environments. These and other features, such as DWS for co-scheduled cells, enabling DWS based on different types of DCI, determining demodulation reference signal (DMRS) field values, reporting power headroom (PHR) capabilities, UE feature groups (FGs) , etc., are described additional detail with reference to remaining Figures. A DMRS field, as referred to herein, may include a DMRS sequence initialization field.

[0028] Fig. 2 is an example network 200 according to one or more implementations described herein. Example network 200 may include UEs 210, 210-2, etc. (referred to collectively as “UEs 210” and individually as “UE 210” ) , a radio access network (RAN) 220, a core network (CN) 230, application servers 240, and external networks 250.

[0029] The systems and devices of example network 200 may operate in accordance with one or more communication standards, such as 2nd generation (2G) , 3rd generation (3G) , 4th generation (4G) (e.g., long-term evolution (LTE) ) , and / or 5th generation (5G) (e.g., new radio (NR) ) communication standards of the 3rd generation partnership project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of example network 200 may operate in accordance with other communication standards and protocols discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., sixth generation (6G) standards, seventh generation (7G) standards, etc. ) , institute of electrical and electronics engineers (IEEE) standards (e.g., wireless metropolitan area network (WMAN) , worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0030] As shown, UEs 210 may include smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks) . Additionally, or alternatively, UEs 210 may include other types of mobile or non-mobile computing devices capable of wireless communications, such as personal data assistants (PDAs) , pagers, laptop computers, desktop computers, wireless handsets, etc. In some implementations, UEs 210 may  include internet of things (IoT) devices (or IoT UEs) that may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. Additionally, or alternatively, an IoT UE may utilize one or more types of technologies, such as machine-to-machine (M2M) communications or machine-type communications (MTC) (e.g., to exchanging data with an MTC server or other device via a public land mobile network (PLMN) ) , proximity-based service (ProSe) or device-to-device (D2D) communications, sensor networks, IoT networks, and more. Depending on the scenario, an M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange, and an IoT network may include interconnecting IoT UEs (which may include uniquely identifiable embedded computing devices within an Internet infrastructure) with short-lived connections. In some scenarios, IoT UEs may execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, etc. ) to facilitate the connections of the IoT network.

[0031] UEs 210 may communicate and establish a connection with one or more other UEs 210 via one or more wireless channels 212, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. The connection may include an M2M connection, MTC connection, D2D connection, SL connection, etc. The connection may involve a PC5 interface. In some implementations, UEs 210 may be configured to discover one another, negotiate wireless resources between one another, and establish connections between one another, without intervention or communications involving RAN node 222 or another type of network node. In some implementations, discovery, authentication, resource negotiation, registration, etc., may involve communications with RAN node 222 or another type of network node.

[0032] UEs 210 may communicate and establish a connection with (e.g., be communicatively coupled) with RAN 220, which may involve one or more wireless channels 214-1 and 214-2, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. In some implementations, a UE may be configured with dual connectivity (DC) as a multi-radio access technology (multi-RAT) or multi-radio dual connectivity (MR-DC) , where a multiple receive and transmit (Rx / Tx) capable UE may use resources provided by different network nodes (e.g., 222-1 and 222-2) that may be connected via non-ideal backhaul (e.g., where one network node provides NR access and the other network node provides either E-UTRA for LTE or NR access for 5G) . In such a scenario, one network node may operate as a master node (MN) and the other as the secondary node (SN) . The MN and SN may be connected via a network interface, and at least the MN may be connected to the CN 230. Additionally, at least one of the MN or the SN may be operated with shared spectrum channel access, and functions specified for UE 210 can be used for an integrated access and backhaul mobile termination (IAB-MT) . Similar for UE 210, the IAB-MT may access the network using either one network node or using two different nodes with enhanced dual connectivity (EN-DC) architectures, new radio dual connectivity (NR- DC) architectures, or the like. In some implementations, a base station (as described herein) may be an example of network node 222.

[0033] As described herein, UE 210 may receive and store one or more configurations, instructions, and / or other information for enabling SL-U communications with quality and priority standards. A PQI may be determined and used to indicate a QoS associated with an SL-U communication (e.g., a channel, data flow, etc. ) . Similarly, an L1 priority value may be determined and used to indicate a priority of an SL-U transmission, SL-U channel, SL-U data, etc. The PQI and / or L1 priority value may be mapped to a CAPC value, and the PQI, L1 priority, and / or CAPC may indicate SL channel occupancy time (COT) sharing, maximum (MCOT) , timing gaps for COT sharing, LBT configuration, traffic and channel priorities, and more.

[0034] As shown, UE 210 may also, or alternatively, connect to access point (AP) 216 via connection interface 218, which may include an air interface enabling UE 210 to communicatively couple with AP 216. AP 216 may comprise a wireless local area network (WLAN) , WLAN node, WLAN termination point, etc. The connection 216 may comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 702.11 protocol, and AP 216 may comprise a wireless fidelity router or other AP. While not explicitly depicted in Fig. 2, AP 216 may be connected to another network (e.g., the Internet) without connecting to RAN 220 or CN 230. In some scenarios, UE 210, RAN 220, and AP 216 may be configured to utilize LTE-WLAN aggregation (LWA) techniques or LTE WLAN radio level integration with IPsec tunnel (LWIP) techniques. LWA may involve UE 210 in RRC_CONNECTED being configured by RAN 220 to utilize radio resources of LTE and WLAN. LWIP may involve UE 210 using WLAN radio resources (e.g., connection interface 218) via IPsec protocol tunneling to authenticate and encrypt packets (e.g., Internet Protocol (IP) packets) communicated via connection interface 218. IPsec tunneling may include encapsulating the entirety of original IP packets and adding a new packet header, thereby protecting the original header of the IP packets.

[0035] RAN 220 may include one or more RAN nodes 222-1 and 222-2 (referred to collectively as RAN nodes 222, and individually as RAN node 222) that enable channels 214-1 and 214-2 to be established between UEs 210 and RAN 220. RAN nodes 222 may include network access points configured to provide radio baseband functions for data and / or voice connectivity between users and the network based on one or more of the communication technologies described herein (e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc. ) . As examples therefore, a RAN node may be an E-UTRAN Node B (e.g., an enhanced Node B, eNodeB, eNB, 4G base station, etc. ) , a next generation base station (e.g., a 5G base station, NR base station, next generation eNBs (gNB) , etc. ) . RAN nodes 222 may include a roadside unit (RSU) , a transmission reception point (TRxP or TRP) , and one or more other types of ground stations (e.g., terrestrial access  points) . In some scenarios, RAN node 222 may be a dedicated physical device, such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or the like having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells.

[0036] Some or all of RAN nodes 222, or portions thereof, may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network, which may be referred to as a centralized RAN (CRAN) and / or a virtual baseband unit pool (vBBUP) . In these implementations, the CRAN or vBBUP may implement a RAN function split, such as a packet data convergence protocol (PDCP) split wherein radio resource control (RRC) and PDCP layers may be operated by the CRAN / vBBUP and other Layer 2 (L2) protocol entities may be operated by individual RAN nodes 222; a media access control (MAC)  / physical (PHY) layer split wherein RRC, PDCP, radio link control (RLC) , and MAC layers may be operated by the CRAN / vBBUP and the PHY layer may be operated by individual RAN nodes 222; or a “lower PHY” split wherein RRC, PDCP, RLC, MAC layers and upper portions of the PHY layer may be operated by the CRAN / vBBUP and lower portions of the PHY layer may be operated by individual RAN nodes 222. This virtualized framework may allow freed-up processor cores of RAN nodes 222 to perform or execute other virtualized applications.

[0037] In some implementations, an individual RAN node 222 may represent individual gNB-distributed units (DUs) connected to a gNB-control unit (CU) via individual F1 or other interfaces. In such implementations, the gNB-DUs may include one or more remote radio heads or radio frequency (RF) front end modules (RFEMs) , and the gNB-CU may be operated by a server (not shown) located in RAN 220 or by a server pool (e.g., a group of servers configured to share resources) in a similar manner as the CRAN / vBBUP. Additionally, or alternatively, one or more of RAN nodes 222 may be next generation eNBs (i.e., gNBs) that may provide evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) user plane and control plane protocol terminations toward UEs 210, and that may be connected to a 5G core network (5GC) 230 via an NG interface.

[0038] Any of the RAN nodes 222 may terminate an air interface protocol and may be the first point of contact for UEs 210. In some implementations, any of the RAN nodes 222 may fulfill various logical functions for the RAN 220 including, but not limited to, radio network controller (RNC) functions such as radio bearer management, uplink and downlink dynamic radio resource management and data packet scheduling, and mobility management. UEs 210 may be configured to communicate using orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with any of the RAN nodes 222 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not  limited to, an OFDMA communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink (SL) communications) , although the scope of such implementations may not be limited in this regard. The OFDM signals may comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0039] In some implementations, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the RAN nodes 222 to UEs 210, and uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid (e.g., a resource grid or time-frequency resource grid) that represents the physical resource for downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for OFDM systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid comprises resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block may comprise a collection of resource elements (REs) ; in the frequency domain, this may represent the smallest quantity of resources that currently may be allocated. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0040] Further, RAN nodes 222 may be configured to wirelessly communicate with UEs 210, and / or one another, over a licensed medium (also referred to as the “licensed spectrum” and / or the “licensed band” ) , an unlicensed shared medium (also referred to as the “unlicensed spectrum” and / or the “unlicensed band” ) , or combination thereof. A licensed spectrum may correspond to channels or frequency bands selected, reserved, regulated, etc., for certain types of wireless activity (e.g., wireless telecommunication network activity) , whereas an unlicensed spectrum may correspond to one or more frequency bands that are not restricted for certain types of wireless activity. Whether a particular frequency band corresponds to a licensed medium or an unlicensed medium may depend on one or more factors, such as frequency allocations determined by a public-sector organization (e.g., a government agency, regulatory body, etc. ) or frequency allocations determined by a private-sector organization involved in developing wireless communication standards and protocols, etc.

[0041] A PDSCH may carry user data and higher layer signaling to UEs 210. A physical downlink control channel (PDCCH) may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. The PDCCH may also inform UEs 210 about the transport format, resource allocation, and hybrid automatic repeat  request (HARQ) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (e.g., assigning control and shared channel resource blocks to UE 210 within a cell) may be performed at any of the RAN nodes 222 based on channel quality information fed back from any of UEs 210. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of UEs 210.

[0042] One or more of the techniques, described herein, may enable UE 210 to engage in DWS in a multi-cell environment or scenario. For example, UE 210 may provide UE capability information to a base station and RRC configuration information in response thereto. UE 210 may determine, based on the RRC configuration information, whether the base station is to provide DCI that includes a DWS field. UE 210 may determine a DCI format, a DCI type, and / or one or more other characteristics about the DCI to be received. UE 210 may receive the DCI from base station 222, and based on a value of the DWS field, use the DCI to engage in DWS involving multiple cells or base stations 222. One or more of the techniques, described herein, may also relate to demodulation reference signal (DMRS) field values, reporting power headroom (PHR) capabilities, and more.

[0043] The RAN nodes 222 may be configured to communicate with one another via interface 223. In implementations where the system is an LTE system, interface 223 may be an X2 interface. In NR systems, interface 223 may be an Xn interface. The X2 interface may be defined between two or more RAN nodes 222 (e.g., two or more eNBs  / gNBs or a combination thereof) that connect to evolved packet core (EPC) or CN 230, or between two eNBs connecting to an EPC. In some implementations, the X2 interface may include an X2 user plane interface (X2-U) and an X2 control plane interface (X2-C) . The X2-U may provide flow control mechanisms for user data packets transferred over the X2 interface and may be used to communicate information about the delivery of user data between eNBs or gNBs. For example, the X2-U may provide specific sequence number information for user data transferred from a master eNB (MeNB) to a secondary eNB (SeNB) ; information about successful in sequence delivery of PDCP packet data units (PDUs) to a UE 210 from an SeNB for user data; information of PDCP PDUs that were not delivered to a UE 210; information about a current minimum desired buffer size at the SeNB for transmitting to the UE user data; and the like. The X2-C may provide intra-LTE access mobility functionality (e.g., including context transfers from source to target eNBs, user plane transport control, etc. ) , load management functionality, and inter-cell interference coordination functionality.

[0044] As shown, RAN 220 may be connected (e.g., communicatively coupled) to CN 230. CN 230 may comprise a plurality of network elements 232, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UEs 210) who are  connected to the CN 230 via the RAN 220. In some implementations, CN 230 may include an evolved packet core (EPC) , a 5G CN, and / or one or more additional or alternative types of CNs. The components of the CN 230 may be implemented in one physical node or separate physical nodes including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) . In some implementations, network function virtualization (NFV) may be utilized to virtualize any or all the above-described network node roles or functions via executable instructions stored in one or more computer-readable storage mediums (described in further detail below) . A logical instantiation of the CN 230 may be referred to as a network slice, and a logical instantiation of a portion of the CN 230 may be referred to as a network sub-slice. Network Function Virtualization (NFV) architectures and infrastructures may be used to virtualize one or more network functions, alternatively performed by proprietary hardware, onto physical resources comprising a combination of industry-standard server hardware, storage hardware, or switches. In other words, NFV systems may be used to execute virtual or reconfigurable implementations of one or more EPC components / functions.

[0045] As shown, CN 230, application servers 240, and external networks 250 may be connected to one another via interfaces 234, 236, and 238, which may include IP network interfaces. Application servers 240 may include one or more server devices or network elements (e.g., virtual network functions (VNFs) offering applications that use IP bearer resources with CM 230 (e.g., universal mobile telecommunications system packet services (UMTS PS) domain, LTE PS data services, etc. ) . Application servers 240 may also, or alternatively, be configured to support one or more communication services (e.g., voice over IP (VoIP sessions, push-to-talk (PTT) sessions, group communication sessions, social networking services, etc. ) for UEs 210 via the CN 230. Similarly, external networks 250 may include one or more of a variety of networks, including the Internet, thereby providing the mobile communication network and UEs 210 of the network access to a variety of additional services, information, interconnectivity, and other network features.

[0046] Fig. 3 is a diagram of an example 300 of base stations of a network according to one or more implementations described herein. As shown, network my include base station 222-1, base station 222-2, base station 222-3, base station 222-4, base station 222-5, …through base station 222-N, where N is greater than or equal to 6. A single base station may be referred to herein as “base station 222” . Multiple base stations may be referred to herein as “base stations 222” .

[0047] Additionally, the network may logically organize certain base stations into logical groups, which may be referred to herein as a set of cells 310. A set of cells may further comprise  one or more logical groupings of base stations 222 that may be scheduled together, which may be referred to as referred to herein as co-scheduled cells 320. Co-scheduled cells 320 may two or more base stations 222 for which communications are being enabled at the same time, as part of the same multi-cell or multi-carrier communication procedure, etc. In some implementations, co-scheduled cells may include two or more cells that belong to the same set of cells and for which DWS is being enabled. For example, a set of cells may include base stations 222-1, 222-2, 222-3, and 222-4; however, base stations 222-3 and 222-4 may be disabled or not capable of engaging in DWS. As such, RRC configuration information that enables DWS may only include RRC configuration information regarding base stations 222-1 and 222-2, in which cause base stations 222-1 and 222-2 may be co-scheduled cells.

[0048] In some implementations, co-scheduled cells may also include two or more base station 222 for which communications may be configured using a single set of RRC configuration information and / or DCI information (e.g., a single configuration parameter may be used for both cells) . For example, some or all of the RRC configuration information used for allocating resources, scheduling communications, etc., between UE 210 (not shown) and base station 222-1, may also be used to enable communications between UE 210 and base station 222-2, when base stations 222-1 and 222-2 are co-scheduled cells. As described herein, co-scheduling may refer to allocating, assigning, or configuring one or more UL and / or DL resources (e.g., one or more PDSCH, PDUSCH, etc. ) for communication between UE 210 and two or more co-scheduled base stations 222. One or more of the techniques described herein may enable DWS in a multi-cell environment that includes one or more sets of cells 310 and / or one or more co-scheduled cells 320.

[0049] Fig. 4 is a diagram of an example process 400 for DWS in a multi-cell environment according to one or more implementations described herein. Process 400 may be implemented by UE 210 and one or more base stations 222. In some implementations, some or all of process 400 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 2. Additionally, process 400 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 4. In some implementations, some or all of the operations of process 400 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 400. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations or processes depicted in Fig. 4. Figure 4 is described below with periodic reference to Figs. 5-7.

[0050] As shown, process 400 may include UE 210 communicating UE capability information to one or more base stations 222 (at 410) . For example, UE 210 may provide base  station 222 with UE capability information as part of an RRC attachment procedure or another type of procedure. In some implementations, the UE capability information may indicate information associated with an ability of UE 210 to communicate with one or more base stations 222. As described herein, examples of such information may include an indication of whether UE 210 supports DWS, one or more PHRs, one or more UE FGs, and / or one or more additional or alternative types of information. A UE FG may include an information element (IE) provided to base station 222 via UE capability information. A UE FG may include information about radio protocol aspects supported by UE 210.

[0051] UE 210 may communicate UE capability information to base station 222 using a particular waveform scheme (e.g., DFT-S-OFDM, CP-OFDM, etc. ) . PHR may include a control element used to report the power headroom available in the UE. PHR may indicate, for example, how much transmission power is left for a transmission device (e.g., UE 210) to use in addition to the power being used by a current transmission. For example, the PHR for a UL transmission may be a maximum transmission power of UE 210 minus a PUSCH transmission power. The transmission power may be based on an assumed or forecast scenario involving a target waveform that is different than an actual, or current, waveform being used by UE 210 to communicate with base station 222.

[0052] In some implementations, one or more pre-requisites for engaging in DWS in a multi-cell or multi-carrier scenario may include whether UE 210 reports or indicates, to base station 222, that UE 210 supports, or has the capability to, engage in DWS in a single-cell or multi-carrier scenario. In scenarios where UE 210 indicates support for DWS in a multi-cell scenario, whether UE 210 indicates support for reporting PHR as well may be based on whether UE 210 is able to indicate support for reporting PHR for DWS in a single-cell or single carrier scenario. In such implementations, UE 210 may use the same UE FG or component for PHR reporting for DWS in both multi-call and single-cell scenarios.

[0053] Alternatively, whether PHR reporting is supported by UE 210 may be based on UE 210 reporting the capability via a new UE FG or component for PHR reporting. One or more pre-requisites for doing so may include UE 210 reporting support for DWS in multi-cell scenarios and / or support for PHR for single-carrier scenarios. In some implementations, UE 210 may report support, or lack thereof, for PHR reporting by using a new UE FG or component for PHR reporting for multi-carrier or multi-cell scenarios. Additionally, or alternatively, UE 210 may report support, or lack thereof, for PHR reporting by using a separate FG for multi-carrier or multi-cell operations.

[0054] Process 400 may further include base station 222 determining UE configuration information based on the UE capability information (block 420) . For example, UE 210 may  indicate that UE 210 is capable of DWS in a multi-carrier environment, and base station 222 may determine UE configuration information to cause or enable UE 210 to implement DWS and communicate with multiple base stations 222. As described above, base stations 222 may include a logical grouping of base stations 222 referred to as set of cells or a cell set 310. Additionally, or alternatively, cell set 310 may include one or more co-scheduled cells 320. UE configuration information for co-scheduled cells may include a single set of RRC configuration information for co-scheduled cells.

[0055] RRC configuration information for co-scheduled cells may include an indication of which cells or base stations are co-scheduled and / or a single set of scheduling configuration information applicable to each of the co-scheduled cells. Co-scheduled cells, as described herein, may include two or more base stations 222 for which a single sent of UE configuration information may be used to schedule and / or otherwise enable communications between UE 210 and the two or more base stations 222.

[0056] Process 400 may include base station 222 communicating UE configuration information to UE 210 (at 430) . As shown, the UE configuration information may be communicated via an RRC message. Additionally, or alternatively, UE 210 may inspect and / or analyze the UE configuration information to determine one or more characteristics of DCI to be received from base station 222 (block 440) . In some implementations, one or more base stations 222 may also, or alternatively, determine one or more characteristics of DCI to be communicated to UE 210, which may be part of the one or more base stations 222 generating DCI to communicate to UE 210.

[0057] Examples of DCI characteristics, as described herein, may include a DCI format, a type of DCI (also referred to herein as a DCI type) , whether the DCI may include a DWS field, and / or one or more other aspects or qualities of DCI. Examples of a DCI format may include DCI format 0_1, DCI format 0_2, DCI format 0_3, etc. DCI formats 0_1 and / or 0_2 may be used for DWS in scenarios involving a single cell or carrier, whereas DCI format 0_3 may be used for DWS in scenarios involving multiple cells or carriers. Different DCI formats may include a different size, arrangement, sequence, and volume of DCI and DCI fields. In some implementations, UE 210 may determine one or more DCI characteristics, such as whether the DCI may include a DWS field, before the DCI is received, while one or more other DCI characteristics (such as the value of the DWS field) may be determined after the DCI is received.

[0058] Fig. 5 is a diagram of examples 500 for determining whether DCI is to include a DWS field according to one or more implementations described herein. As described above, UE 210 may use RRC configuration information to determine whether DCI that is to be received from base station 222 will include a DWS field for multi-cell communications. UE 210 may  determine that the DCI will be for multi-cell communications based on, for example, whether the RRC configuration information includes one or more parameters, or other types of information, indicating multiple cells, a set of cells, resources for multiple carriers, etc. UE 210 determining that a particular DCI format (e.g., DCI format 0_3) is to be used may also indicate that the DCI is to be from multi-cell communications. UE 210 may determine whether the DCI is to include a DWS field based on, for example, whether the RRC configuration information indicates that DWS is enabled.

[0059] As shown in examples 500, base stations 222 may implement a semi-static approach to including DWS fields in DCI. In some implementations, UE 210 may determine that DCI will include a DWS field only when RRC configuration information for the set of cells indicates that DWS is enabled for all the cells of the set of cells. Alternatively, or additionally, UE 210 may determine that DCI will include a DWS field only when RRC configuration information for the set of cells indicates that DWS is enabled for at least one cell of the set of cells. By contrast, base stations 222 may implement a dynamic approach to including DWS fields in DCI. In some implementations, UE 210 may determine that DCI will include a DWS field only when RRC configuration information for co-scheduled cells, of a set of cells, indicates that DWS is enabled for all co-scheduled cells. Alternatively, or additionally, UE 210 may determine that DCI will include a DWS field when RRC configuration information for co-scheduled cells, of a set of cells, indicates that DWS is enabled for at least one co-scheduled cell of the set of cells.

[0060] UE 210 may be configured to determine or predict whether DCI to be received from base station 222 may include a DWS field of a particular DCI format (e.g., DCI format 0_3) . In some implementations, UE 210 may determine that the DWS field may be present when RRC configuration information, received by UE 210, indicates that the DWS field is enabled for all cells in a set of cells. In some implementations, UE 210 may determine that the DWS field may be present when RRC configuration information, received by UE 210, indicates that the DWS field is enabled for all co-scheduled cells (e.g., all cells for which resources and / or communications are scheduled by the RRC configuration information) . In some implementations, UE 210 may determine that the DWS field may be present when RRC configuration information, received by UE 210, indicates that at least one cell of the set of cells has the DWS field is enabled. In some implementations, UE 210 may determine that the DWS field may be present when RRC configuration information, received by UE 210, indicates that the DWS field is enabled for at least one co-scheduled cell.

[0061] Referring to Fig. 4, process 400 may include UE 210 receiving DCI from one or more base stations 222 (at 450) . As described above, UE 210 may have determined one or more characteristics of the DCI prior to receiving the DCI. An example of such a characteristic may  include whether the DCI would include a DWS field and what type of DCI is to be received. Because such characteristics may change the number of fields, the size of the fields, etc., determining the characteristics beforehand may better enable the UE 210 to receive the DCI since the quantity, sequence, and / or number of fields and field value sizes may vary depending on the circumstances.

[0062] Process 400 may include UE 210 determining a DWS field value based on the DCI received from base station 222 (at 460) . For example, the DCI may include a DWS field for one or more cells of a set of cells (e.g., for one or more base stations 222) . In some implementations, the cells for which DCI is received may also, or alternatively, include one or more co-scheduled cells. The DCI may include one DWS field with a single, 1-bit DWS filed value, one DCI field with an index value referencing a combination of DWS field values, or multiple DWS field values. In some implementations, the DCI may include more than one DWS field. UE 210 may be configured to evaluate the DWS field and / or value therein in one or more way, which may depend on a type of DCI received, whether the DCI corresponds to all cells of a set of cells, one or more co-scheduled cells of a set of cells, and / or one or more other factors, rules, or conditions. Examples of DCI types, DCI field values, and how UE 210 may determine DWS for cells of a cell set are discussed below with reference to Figs. 6-7.

[0063] Fig. 6 is a diagram of an example 600 of DCI types according to one or more implementations described herein. As shown, examples of DCI types may include Type 1A, Type 1B, Type 2, etc. Different DCI types may include different DWS fields and DWS field values. Type 1A DCI may include a DWS field with a common field value (e.g., 1-bit field value) that may apply to all base stations 222 of a set of cells 310. A “1” may indicate DWS, while a “0” may indicate no DWS. Type 1B DCI may include a DWS field that includes or points to an index, of a list of indexes, associated with a combination of DWS values applicable to cells of a cell set. A more detailed example and description of this is provided below with reference to Fig. 7.

[0064] Type 2 DCI may include a DWS field with multiple values for multiple cells. For example, the depicted DWS field for Type 2 DCI includes 1, 1, 0, 0, which may indicate, to UE 210, that there are four cells (e.g., base station 222-1, base station 222-2, base station 222-3, and base station 222-4) , and that the DWS values for base stations 222-1 and 222-2 may be “1” , and the DWS values for base stations 222-1 and 222-2 may be “0” . As such, Type 1A, Type 1B, and Type 2 may each include different DWS fields, and the corresponding DCI may therefore vary in size and content.

[0065] UE 210 may be configured to determine a type of DCI based on an explicit indication of DCI type (e.g., an indication in the RRC configuration information) . Additionally, or  alternatively, UE 210 may be configured to implicitly determine a type of DCI. For example, when RRC configuration information enables a DWS field in DCI format 0_3 for at least a threshold number of cells (e.g., at least “M” number of cells) within a set of cells (e.g., a set of “N” cells) , UE 210 may be configured to implicitly determine that the type of DCI is Type 1A and / or 1B.

[0066] When the RRC configuration information does not enable a DWS field for the threshold number of cells, UE 210 may be configured to implicitly determine that the type of DCI is Type 2. For example, when there are 4 cells within the set of cells and the RRC configuration information enables a DWS field for 3 cells, UE 210 may determine that the corresponding DCI is Type 1A or 1B. However, if the RRC configuration information enables a DWS field for only one or two cells, UE 210 may determine that the corresponding DCI is Type 2.

[0067] Fig. 7 is a diagram of an example 800 for determining DWS values for a set of cells based on Type 1B DCI according to one or more implementations described herein. As shown, the DWS field value of DCI may correspond to an index value (e.g., “2” ) of a list that includes different combinations of DWS values for cells of a set of cells. For instance, the index value 2 is associated with values 1, 0, 0, 0. UE 210 may apply these values as DWS values to the cells of a set of cells. For example, UE 210 may apply a DWS value of “1” to cell 1 of the set of cells and a DWS value of “0” to cells 2-4 of the set. In this manner, type 2 DCI may include a DWS field with an index that points to a combination of values that UE 210 may apply to the cells, of a set of cells, as DWS values. In some implementations, the quantity of values may vary according to the quantity of cells in a set of cells and / or whether any of the cells are co-scheduled cells. For example, the DWS value of a co-scheduled cell may be inferred by UE 210 based on the DWS value of another cell (e.g., the cell with which the co-scheduled cell is co-scheduled) . In such scenarios, the number of values, in the combination of values, may be less than 4.

[0068] Referring to Fig. 4, process 400 may include UE 210 determining a DMRS sequence initialization field and / or DMRS sequence initialization field value for DCI (block 470) . UE 210 may determine a size and value of a DMRS sequence initialization field for DCI format 0_3 in one or more ways. In some implementations, UE 210 may determine that the size of the DMRS sequence initialization field is 0 bits when a transform precoder is enabled, by the RRC configuration information, for all cells of a set of cells, and when the transform precoder indicator field (e.g., the DWS field) is not present for any of the cells of the cell set. UE 210 may determine that the DMRS sequence initialization field is a 1-bit field when a transform precoder is enabled, by the RRC configuration information, for at least one cells of a set of cells, or when the transform precoder indicator field (e.g., the DWS field) is present for at least one of the cells  of the cell set. In such implementations, when UE. 210 determines that the Transform precoder indicator field is present for at least one cell of the set of cells and is set to “0” for all the cells with the set of cells, then the bit may be reserved in the DCI format 0_3. A reserved bit, as described herein, may include a bit that may be available for use for another purpose. Also, as described herein, a transform precoder indicator field may be a DWS field and vice versa.

[0069] Additionally, or alternatively, UE 210 may determine that the size of the DMRS sequence initialization field is 0 bits when a transform precoder is enabled, by the RRC configuration information, for all co-scheduled cells of a set of cells, and when the transform precoder indicator field (e.g., the DWS field) is not present for any of the co-scheduled cells of the cell set. UE 210 may determine that the DMRS sequence initialization field is a 1-bit field when a transform precoder is enabled, by the RRC configuration information, for at least one cell of co-scheduled cells within a cell set, or when the transform precoder indicator field (e.g., the DWS field) is present for at least one cell of co-scheduled cells within a cell set. In such implementations, when UE. 210 determines that the transform precoder indicator field may be present for at least one cell of co-scheduled cells within a set of cells set and is set to “0” for all the cells with the set of cells, then the bit may be reserved in the DCI format 0_3.

[0070] Process 400 may include UE 210 communicating with multiple base stations 222 based on DWS and / or DMRS (block 480) . For example, UE 210 may implement or execute a DWS procedure, which may involve UE 210 transitioning from using a first waveform scheme to communicate with one or more base stations 222 to communicating with one or more base stations 222 using a second waveform scheme. Examples of such waveform schemes may include DFT-S-OFDM and CP-OFDM. In some implementations, the base stations involved may be one, more than one, and / or all cells of a set of cells. Additionally, or alternatively, the base stations involved may be one, more than one, and / or all cells of one or more co-scheduled cells.

[0071] Fig. 8 is a diagram of examples 900 for interpreting a DWS field value for co-scheduled cells based on a DCI type according to one or more implementations described herein. A set of cells may comprise one or more logical groupings of base stations 222 that are co-scheduled cells. As described herein, co-scheduled cells may be two or more base stations 222 for which a single set of configuration information or parameters may be used to enable communications involving all co-scheduled base stations 222. For example, one or more RRC configuration parameters or DCI parameters used to enable communications between UE 210 and base station 222-1 may also be used to enable communications between UE 210 and a co-scheduled base station 222-2.

[0072] As shown, UE 210 may determine the DWS field value for one or more co-scheduled cells in one or more ways. In some implementations, UE 210 may determine the value of a DCI  field for a co-scheduled cell based on the type of DCI received by UE 210 (e.g., Type 1A, Type 1B, Type 2, etc. ) . As described herein, when a cell is co-scheduled with another cell, UE 210 may not receive RRC configuration information for the co-scheduled cell. For instance, RRC configuration information for a set of cells, such as an indication of whether DWS is enabled for the set of cells, may not include additional (or redundant) RRC configuration information for co-scheduled cells.

[0073] UE 210 may determine the type of DCI (or DCI type) and then determine the DWS field value for co-scheduled cells based on the type of DCI. Type 1A DCI may include a one-bit value that may apply to all cells in a set of cells. As such, when RRC configuration information indicates that a DWS field is disabled a particular cell, and the type of DCI is Type 1A, UE 210 may ignore the DWS field for any co-scheduled cells. Type 1B DCI may include a one-bit value that points to an index of a list comprising a combination of values for that field for all cells. As such, when RRC configuration information indicates that a DWS field is disabled a particular cell, and the type of DCI is Type 1B, UE 210 may determine that the combination of values does not include a DWS value for co-scheduled cells. In other implementations, when RRC configuration information indicates that a DWS field is disabled a particular cell, and the type of DCI is Type 1B, the combination of values may have a DWS value for the co-scheduled cell, but UE 210 may be configured to ignore the DWS value for any co-scheduled cell.

[0074] Type 2 DCI may include a DWS field with multiple values (e.g., one DWS field value (0 or 1) per cell of the set of cells) . Depending on the implementation, the DWS field of Type 2 DCI may not include a field value for cells when the corresponding RRC configuration information indicates that DWS is disabled. As such, in some implementations, when RRC configuration information indicates that a DWS field is disabled for a particular cell, and the type of DCI is Type 2, UE 210 may determine that the DWS field does not include a DWS value for co-scheduled cells. Additionally, or alternatively, when DCI is Type 2 and UE 210 does not update a waveform for a particular cell, UE 210 may determine and / or assume that the DWS value is “1” for co-scheduled cells. In yet other implementations, when RRC configuration information indicates that a DWS field is disabled for a particular cell, and the type of DCI is Type 2, UE 210 may determine that the DWS field include a DWS value for co-scheduled cells but may ignore the DWS field for the co-scheduled cell.

[0075] Fig. 9 is a diagram of an example of components of a device according to one or more implementations described herein. In some implementations, the device 900 can include application circuitry 902, baseband circuitry 904, RF circuitry 906, front-end module (FEM) circuitry 908, one or more antennas 910, and power management circuitry (PMC) 912 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 900 can be included in a UE  or a RAN node. In some implementations, the device 900 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 902, and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 900 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 900, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0076] The application circuitry 902 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 902 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 900. In some implementations, processors of application circuitry 902 can process IP data packets received from an EPC.

[0077] The baseband circuitry 904 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 904 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 906 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 906. Baseband circuity 904 can interface with the application circuitry 902 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 906. For example, in some implementations, the baseband circuitry 904 can include a 3G baseband processor 904A, a 4G baseband processor 904B, a 5G baseband processor 904C, or other baseband processor (s) 904D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 5G, 6G, etc. ) .

[0078] The baseband circuitry 904 (e.g., one or more of baseband processors 904A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 906. In other implementations, some or all the functionality of baseband processors 904A-D can be included in modules stored in the memory 904G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 904E. The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 904 can include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / de-mapping  functionality. In some implementations, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 904 can include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low-Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Implementations of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and can include other suitable functionality in other implementations.

[0079] In some implementations, memory 904G may receive and / or store information and instructions for enabling UE 210, and / or one or more components thereof, to engage in DWS in a multi-cell environment or scenario. For example, the information and instructions may cause and / or enable UE 210 to provide UE capability information to a base station and receive RRC configuration information in response thereto. The information and instructions may cause and / or enable UE 210 to determine, based on the RRC configuration information, whether the base station is to provide DCI that includes a DWS field for multi-cell communications. The information and instructions may also cause and / or enable UE 210 to determine a DCI format, a DCI type, and / or one or more additional characteristics about the DCI. The information and instructions may cause and / or enable UE 210 to receive the DCI, and based on a value of the DWS field, use the DCI to engage in DWS involving multiple cells. Also described herein are techniques relating demodulation reference signal (DMRS) field values, reporting power headroom (PHR) capabilities, and more.

[0080] In some implementations, the baseband circuitry 904 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 904F. The audio DSPs 904F can include elements for compression / decompression and echo cancellation and can include other suitable processing elements in other implementations. Components of the baseband circuitry can be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some implementations. In some implementations, some or all the constituent components of the baseband circuitry 904 and the application circuitry 902 can be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0081] In some implementations, the baseband circuitry 904 can provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some implementations, the baseband circuitry 904 can support communication with a NG-RAN, an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) , etc. Implementations in which the baseband circuitry 904 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol can be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0082] RF circuitry 906 can enable communication with wireless networks using modulated  electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 906 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 906 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 908 and provide baseband signals to the baseband circuitry 904. RF circuitry 906 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 904 and provide RF output signals to the FEM circuitry 908 for transmission.

[0083] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 906 can include mixer circuitry 906A, amplifier circuitry 906B and filter circuitry 906C. In some implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 906 can include filter circuitry 906C and mixer circuitry 906A. RF circuitry 906 can also include synthesizer circuitry 906D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 906A of the receive signal path and the transmit signal path. In some implementations, the mixer circuitry 906A of the receive signal path can be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 908 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 906D.

[0084] The amplifier circuitry 906B can be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 906C can be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals can be provided to the baseband circuitry 904 for further processing. In some implementations, the output baseband signals can be zero-frequency baseband signals, although this is not a requirement. In some implementations, mixer circuitry 906A of the receive signal path can comprise passive mixers, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0085] In some implementations, the mixer circuitry 906A of the transmit signal path can be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 906D to generate RF output signals for the FEM circuitry 908. The baseband signals can be provided by the baseband circuitry 904 and can be filtered by filter circuitry 906C.

[0086] In some implementations, the mixer circuitry 906A of the receive signal path and the mixer circuitry 906A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for quadrature down conversion and up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 906A of the receive signal path and the mixer circuitry 906A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some implementations, the mixer circuitry 906A of the receive signal path and the mixer circuitry`1406A can be arranged for direct down  conversion and direct up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 906A of the receive signal path and the mixer circuitry 906A of the transmit signal path can be configured for super-heterodyne operation.

[0087] In some implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals can be analog baseband signals, although the scope of the implementations is not limited in this respect. In some alternate implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals can be digital baseband signals. In these alternate implementations, the RF circuitry 906 can include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 904 can include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 906.

[0088] In some dual-mode implementations, a separate radio IC circuitry can be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the implementations is not limited in this respect. In some implementations, the synthesizer circuitry 906D can be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the implementations is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers can be suitable. For example, synthesizer circuitry 906D can be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0089] The synthesizer circuitry 906D can be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 906A of the RF circuitry 906 based on a frequency input and a divider control input. In some implementations, the synthesizer circuitry 906D can be a fractional N / N+1 synthesizer. In some implementations, frequency input can be provided by a voltage-controlled oscillator (VCO) , although that is not a requirement. Divider control input can be provided by either the baseband circuitry 904 or the applications circuitry 902 depending on the desired output frequency. In some implementations, a divider control input (e.g., N) can be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications circuitry 902.

[0090] Synthesizer circuitry 906D of the RF circuitry 906 can include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some implementations, the divider can be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator can be a digital phase accumulator (DPA) . In some implementations, the DMD can be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example implementations, the DLL can include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these implementations, the delay elements can be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0091] In some implementations, synthesizer circuitry 906D can be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other implementations, the output frequency can be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some implementations, the output frequency can be a LO frequency (fLO) . In some implementations, the RF circuitry 906 can include an IQ / polar converter.

[0092] FEM circuitry 908 can include a receive signal path which can include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 910, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 906 for further processing. FEM circuitry 908 can also include a transmit signal path which can include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 906 for transmission by one or more of the one or more antennas 910. In various implementations, the amplification through the transmit or receive signal paths can be done solely in the RF circuitry 906, solely in the FEM circuitry 908, or in both the RF circuitry 906 and the FEM circuitry 908.

[0093] In some implementations, the FEM circuitry 908 can include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry can include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry can include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 906) . The transmit signal path of the FEM circuitry 908 can include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 906) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 910) .

[0094] In some implementations, the PMC 912 can manage power provided to the baseband circuitry 904. In particular, the PMC 912 can control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 912 can often be included when the device 900 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 912 can increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0095] While Fig. 9 shows the PMC 912 coupled only with the baseband circuitry 904. However, in other implementations, the PMC 912 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 902, RF circuitry 906, or FEM circuitry 908. In some implementations, the PMC 912 can control, or otherwise be part of, various power saving  mechanisms of the device 900. For example, if the device 900 is in an RRC_Connected state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it can enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 900 can power down for brief intervals of time and thus save power.

[0096] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 900 can transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 900 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 900 may not receive data in this state; to receive data, it can transition back to RRC_Connected state. An additional power saving mode may allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is unreachable to the network and can power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0097] Processors of the application circuitry 902 and processors of the baseband circuitry 904 can be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 904, alone or in combination, can be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the baseband circuitry 904 can utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 can comprise a RRC layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 can comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 can comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below.

[0098] Fig. 10 is a block diagram illustrating components, according to some example implementations, able to read instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) and perform any one or more of the methodologies discussed herein. Specifically, Fig. 10 shows a diagrammatic representation of hardware resources 1000 including one or more processors (or processor cores) 1010, one or more memory / storage devices 1020, and one or more communication resources 1030, each of which may be communicatively coupled via a bus 1040. For implementations where node virtualization (e.g., NFV) is utilized, a hypervisor may be executed to provide an execution environment for one or more network slices / sub-slices to utilize the hardware  resources 1000.

[0099] The processors 1010 (e.g., a central processing unit (CPU) , a reduced instruction set computing (RISC) processor, a complex instruction set computing (CISC) processor, a graphics processing unit (GPU) , a digital signal processor (DSP) such as a baseband processor, an application specific integrated circuit (ASIC) , a radio-frequency integrated circuit (RFIC) , another processor, or any suitable combination thereof) may include, for example, a processor 1012 and a processor 1014.

[0100] The memory / storage devices 1020 may include main memory, disk storage, or any suitable combination thereof. The memory / storage devices 1020 may include, but are not limited to any type of volatile or non-volatile memory such as dynamic random-access memory (DRAM) , static random-access memory (SRAM) , erasable programmable read-only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state storage, etc.

[0101] In some implementations, memory / storage devices 1020 receive and / or store information and instructions 1055 for enabling UE 210, and / or one or more components thereof, to engage in DWS in a multi-cell environment or scenario. For example, the information and instructions may cause and / or enable UE 210 to provide UE capability information to a base station and receive RRC configuration information in response thereto. The information and instructions may cause and / or enable UE 210 to determine, based on the RRC configuration information, whether the base station is to provide DCI that includes a DWS field for multi-cell communications. The information and instructions may also cause and / or enable UE 210 to determine a DCI format, a DCI type, and / or one or more additional characteristics about the DCI. The information and instructions may cause and / or enable UE 210 to receive the DCI, and based on a value of the DWS field, use the DCI to engage in DWS involving multiple cells.

[0102] The communication resources 1030 may include interconnection or network interface components or other suitable devices to communicate with one or more peripheral devices 1004 or one or more databases 1006 via a network 1008. For example, the communication resources 1030 may include wired communication components (e.g., for coupling via a Universal Serial Bus (USB) ) , cellular communication components, NFC components,  components (e.g.,  Low Energy) ,  components, and other communication components.

[0103] Instructions 1050 may comprise software, a program, an application, an applet, an app, or other executable code for causing at least any of the processors 1010 to perform any one or more of the methodologies discussed herein. The instructions 1050 may reside, completely or partially, within at least one of the processors 1010 (e.g., within the processor’s cache memory) , the memory / storage devices 1020, or any suitable combination thereof. Furthermore, any portion  of the instructions 1050 may be transferred to the hardware resources 1000 from any combination of the peripheral devices 1004 or the databases 1006. Accordingly, the memory of processors 1010, the memory / storage devices 1020, the peripheral devices 1004, and the databases 1006 are examples of computer-readable and machine-readable media.

[0104] Fig. 11 is a diagram of an example process 1100 for DWS from the perspective of UE 210 according to one or more implementations described herein. Process 1100 may be implemented by UE 210. In some implementations, some or all of process 1100 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 2. Additionally, process 1100 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 11. In some implementations, some or all of the operations of process 1100 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 1100. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations or processes depicted in Fig. 11.

[0105] As shown, process 1100 may include receiving, from a base station, radio resource control (RRC) configuration information associated with a set of cells for multi-cell scheduling (block 1110) . Process 1100 may also include determining, based on the RRC configuration information, whether downlink control information (DCI) that is to be received from the base station will include a dynamic waveform switching (DWS) field; (block 1120) . Process 1100 may include monitoring, based on the determining, for the DCI with the DWS field (block 1130) . Process 1100 may further include performing, based on receiving the DCI, DWS to communicate with one or more cells of the set of cells.

[0106] Fig. 12 is a diagram of an example process for DWS from the perspective of base station 222 according to one or more implementations described herein. Process 1200 may be implemented by one or more base stations 222. In some implementations, some or all of process 1200 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 2. Additionally, process 1200 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 12. In some implementations, some or all of the operations of process 1200 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 1200. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations or processes depicted in Fig. 12.

[0107] Process 1200 may include receiving UE capability information from a UE (block 1210) . Process 1200 may also include communicating, to the UE, radio resource control (RRC) configuration information for dynamic waveform switching (DWS) , the RRC configuration  information including an indication of whether a DWS field is enabled for two or more cells of a set of cells (block 1220) . Process 1200 may also include communicating, to the UE, downlink control information (DCI) , the DCI including at least one value in the DWS field for the two or more cells (block 1230) .

[0108] Examples and / or implementations herein may include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor (e.g., processor , etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to implementations and examples described.

[0109] In example 1, which may also include one or more of the examples described herein, a user device (UE) , may comprise: a memory; and one or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the UE to: receive, from a base station, radio resource control (RRC) configuration information associated with a set of cells for multi-cell scheduling; determine, based on the RRC configuration information, whether downlink control information (DCI) that is to be received from the base station will include a dynamic waveform switching (DWS) field; receive, from the base station, the DCI with the DWS field; and perform, based on the DCI, DWS to communicate with one or more cells of the set of cells.

[0110] In example 2, which may also include one or more of the examples described herein, the set of cells comprises four cells, the DCI corresponds to DCI format 0_3 and communicating with one or more of the cells comprises using two or more physical uplink shared channels (PUSCHs) .

[0111] In example 3, which may also include one or more of the examples described herein, the RRC configuration information indicates that the DWS field is enabled for the one or more cells. In example 4, which may also include one or more of the examples described herein, wherein the one or more cells are co-scheduled cells and the RRC configuration information indicates that the DWS field is enabled for the one or more cells. In example 5, which may also include one or more of the examples described herein, the RRC configuration information indicates that the DWS field is enabled for only for one cell from the set of cells.

[0112] In example 6, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more cells are co-scheduled cells and the RRC configuration information indicates that the DWS field is enabled for only for one cell from the set of cells. In example 7, which may also include one or more of the examples described herein, the DCI corresponds to Type 1A DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell, and are co-scheduled  cells, the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to ignore a DWS field value corresponding to the third cell.

[0113] In example 8, which may also include one or more of the examples described herein, the DCI corresponds to Type 1B DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, and the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to determine a DWS field value for the first cell and the second cell only. In example 9, which may also include one or more of the examples described herein, the DCI corresponds to Type 1B DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to ignore a DWS field value corresponding to the third cell.

[0114] In example 10, which may also include one or more of the examples described herein, the DCI corresponds to Type 2 DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, and the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to determine a DWS field value for the first cell and the second cell only. In example 11, which may also include one or more of the examples described herein, the DCI corresponds to Type 2 DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, and the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to determine a DWS field value of “1” for the third cell.

[0115] In example 12, which may also include one or more of the examples described herein, the DCI corresponds to Type 2, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to ignore a DWS field value corresponding to the third cell. In example 13, which may also include one or more of the examples described herein, the RRC configuration information indicates a threshold number of cells, when the one or more cells exceed the threshold number of cells, the UE is configured to determine that the DCI is a first type of DCI, and when the one or more cells do not exceed the threshold number of cells, the UE is configured to determine that the DCI is a second type of DCI.

[0116] In example 14, which may also include one or more of the examples described herein, the UE is further configured to: determine that a demodulation reference signal (DMRS) sequence initialization field value is 0 when: the RRC configuration information indicates that a transform precoder is enabled for all cells of the set of cells, and the DCI does not include a transform precoder indicator field for any of the cells of the set of cells; and determine that a  DMRS sequence initialization field value is 1 when: the RRC configuration information indicates that a transform precoder is disabled for at least one cell of the set of cells, or the DCI includes a transform precoder indicator field for at least one cell of the set of cells.

[0117] In example 15, which may also include one or more of the examples described herein, the UE is further configured to: reserve the DMRS sequence initialization field value when: a transform precoder indicator field is determined to be present for at least one cell of the set of cells, and the DCI includes a transform precoder indicator field value of “0” for all cells of the set of cells. In example 16, which may also include one or more of the examples described herein, the UE is further configured to: determine that a demodulation reference signal (DMRS) sequence initialization field value is 0 when: the RRC configuration information indicates that a transform precoder is enabled for all co-shared cells of the set of cells, and the DCI does not include a transform precoder indicator field for any co-shared cells of the set of cells; and determine that a DMRS sequence initialization field value is 1 when: the RRC configuration information indicates that a transform precoder is disabled for at least one co-shared cell of the set of cells, or the DCI includes a transform precoder indicator field for at least one co-shared cell of the set of cells.

[0118] In example 17, which may also include one or more of the examples described herein, the UE is further configured to: reserve the DMRS sequence initialization field value when: a transform precoder indicator field is determined to be present for at least one co-shared cell of the set of cells; and the DCI includes a transform precoder indicator field value of “0” for all co-shared cells of the set of cells. In example 18, which may also include one or more of the examples described herein, the UE is further configured to: uses a UE feature group (FG) to report a power headroom (PHR) for communications involving the one or more cells.

[0119] In example 19, which may also include one or more of the examples described herein, a base station may comprise a memory; and one or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the base station to: receive user equipment (UE) capability information from a UE; communicate, to the UE, radio resource control (RRC) configuration information for dynamic waveform switching (DWS) , the RRC configuration information including an indication of whether a DWS field is enabled for two or more cells of a set of cells; and communicate, to the UE, downlink control information (DCI) , the DCI including at least one DWS field value for the two or more cells.

[0120] In example 20, which may also include one or more of the examples described herein, the set of cells comprises four cells, the DCI corresponds to DCI format 0_3, and the DCI is configured to cause the UE to engage in DWS to communicate with the two or more cells via two or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . In example 20, which may also include  one or more of the examples described herein, a method may comprise one or more operations according to any of examples 1-20. In example 21, which may also include one or more of the examples described herein, a non-transitory computer readable storage medium may store one or more instructions, which when executed by one or more processors of an electronic device, cause the electronic device to perform one or more operations according to any of examples 1-20.

[0121] The examples discussed above also extend to method, computer-readable medium, and means-plus-function claims and implementations, an of which may include one or more of the features or operations of any one or combination of the examples mentioned above.

[0122] The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0123] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0124] In particular regard to the various functions performed by the above described components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given application.

[0125] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is  intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs B; or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description or the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct, or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0126] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A user device (UE) , comprising:a memory; andone or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the UE to:receive, from a base station, radio resource control (RRC) configuration information associated with a set of cells for multi-cell scheduling;determine, based on the RRC configuration information, whether downlink control information (DCI) that is to be received from the base station will include a dynamic waveform switching (DWS) field;monitor, based on the determining, for the DCI with the DWS field; andperform, based on receiving the DCI, DWS to communicate with one or more cells of the set of cells.2.The UE of claim 1, wherein the set of cells comprises four cells, the DCI corresponds to DCI format 0_3 and communicating with one or more of the cells comprises using two or more physical uplink shared channels (PUSCHs) .3.The UE of claim 1, wherein the RRC configuration information indicates that the DWS field is enabled for the one or more cells.4.The UE of claim 1, wherein the one or more cells are co-scheduled cells and the RRC configuration information indicates that the DWS field is enabled for the one or more cells.5.The UE of claim 1, wherein the RRC configuration information indicates that the DWS field is enabled for only for one cell from the set of cells.6.The UE of claim 1, wherein the one or more cells are co-scheduled cells and the RRC configuration information indicates that the DWS field is enabled for only for one cell from the set of cells.7.The UE of claim 1, wherein:the DCI corresponds to Type 1A DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell, and are co-scheduled cells, the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to ignore a DWS field value corresponding to the third cell.8.The UE of claim 1, wherein:the DCI corresponds to Type 1B DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, and the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to determine a DWS field value for the first cell and the second cell only.9.The UE of claim 1, wherein:the DCI corresponds to Type 1B DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to ignore a DWS field value corresponding to the third cell.10.The UE of claim 1, wherein:the DCI corresponds to Type 2 DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, and the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to determine a DWS field value for the first cell and the second cell only.11.The UE of claim 1, wherein:the DCI corresponds to Type 2 DCI, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, and the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to determine a DWS field value of “1” for the third cell.12.The UE of claim 1, wherein:the DCI corresponds to Type 2, the set of cells comprises a first cell, a second cell, and a third cell that are co-scheduled cells, the RRC configuration information indicates that the DWS field is disabled for the third cell, and the UE is configured to ignore a DWS field value corresponding to the third cell.13.The UE of claim 1, wherein:the RRC configuration information indicates a threshold number of cells, when the one or more cells exceed the threshold number of cells, the UE is configured to determine that the DCI is a first type of DCI, and when the one or more cells do not exceed the threshold number of cells, the UE is configured to determine that the DCI is a second type of DCI.14.The UE of claim 1, wherein the UE is further configured to: determine that a demodulation reference signal (DMRS) sequence initialization field value is 0 when: the RRC configuration information indicates that a transform precoder is enabled for all cells of the set of cells, and the DCI does not include a transform precoder indicator field for any of the cells of the set of cells; and determine that a DMRS sequence initialization field value is 1 when: the RRC configuration information indicates that a transform precoder is disabled for at least one cell of the set of cells, or the DCI includes a transform precoder indicator field for at least one cell of the set of cells.15.The UE of claim 9, wherein the UE is further configured to: reserve the DMRS sequence initialization field value when: a transform precoder indicator field is determined to be present for at least one cell of the set of cells, and the DCI includes a transform precoder indicator field value of “0” for all cells of the set of cells.16.The UE of claim 1, wherein the UE is further configured to: determine that a demodulation reference signal (DMRS) sequence initialization field value is 0 when: the RRC configuration information indicates that a transform precoder is enabled for all co-shared cells of the set of cells, and the DCI does not include a transform precoder indicator field for any co-shared cells of the set of cells; and determine that a DMRS sequence initialization field value is 1 when: the RRC configuration information indicates that a transform precoder is disabled for at least one co-shared cell of the set of cells, or the DCI includes a transform precoder indicator field for at least one co-shared cell of the set of cells.17.The UE of claim 16, wherein the UE is further configured to: reserve the DMRS sequence initialization field value when: a transform precoder indicator field is determined to be present for at least one co-shared cell of the set of cells; and the DCI includes a transform precoder indicator field value of “0” for all co-shared cells of the set of cells.18.The UE of claim 1, wherein the UE is further configured to: use a UE feature group (FG) to report a power headroom (PHR) for communications involving the one or more cells.19.A base station, comprising:a memory; andone or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the base station to:receive user equipment (UE) capability information from a UE;communicate, to the UE, radio resource control (RRC) configuration information for dynamic waveform switching (DWS) , the RRC configuration information including an indication of whether a DWS field is enabled for two or more cells of a set of cells; andcommunicate, to the UE, downlink control information (DCI) , the DCI including at least one value in the DWS field for the two or more cells.20.The base station of claim 19, wherein the set of cells comprises four cells, the DCI corresponds to DCI format 0_3, and the DCI is configured to cause the UE to engage in DWS to communicate with the two or more cells via two or more physical uplink shared channels (PUSCHs) .21.A method comprising one or more operations according to any of claim 1-20.22.A non-transitory computer readable storage medium storing one or more instructions, which when executed by one or more processors of an electronic device, cause the electronic device to perform one or more operations according to any of claim 1-20.

Citation Information

Patent Citations

  • Dynamic transform precoding indication for physical uplink shared channel and / or MSG3 transmission

    WO2023196812A1