Simultaneous measurement on multiple carriers within a measurement gap

The described method and apparatus address the challenge of simultaneous multi-carrier measurements in 5G networks by enabling UE support indications and network-configured measurement gap timings, resulting in improved network performance and user experience.

WO2025091457A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-08APPLE INC +1
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/129589
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 wireless communication technologies, particularly in 5G networks, face challenges in efficiently performing simultaneous measurements on multiple carriers within a single measurement gap, which is essential for optimizing network performance and user equipment (UE) operations.

Method used

A method and apparatus that enable a user equipment (UE) to send an indication of support for multiple carrier measurements in a single measurement gap to the network, allowing the UE to measure multiple carriers during a measurement gap occasion using separate RF chains, and for the network to configure the measurement gap timing based on this support, thereby facilitating efficient multi-carrier measurements.

Benefits of technology

This solution allows for improved network operations by enabling simultaneous measurements of multiple carriers, which enhances the accuracy of handover decisions and carrier aggregation, ultimately leading to better network performance and user experience.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023129589_08052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023129589_08052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A user equipment (UE) in communication with a network may perform multi-carrier measurement in a single measurement gap. The UE may send to the network, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap. The UE may measure, during a first occasion of a measurement gap, a first carrier that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network. The UE may measure, during the first occasion of the measurement gap, a second carrier transmitted from a second cell of the network. The UE may use the multi-carrier measurement to perform a handover, carrier aggregation, or other network operation.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SIMULTANEOUS MEASUREMENT ON MULTIPLE CARRIERS WITHIN A MEASUREMENT GAPFIELD OF INVENTION

[0001] This invention relates generally to wireless technology and more particularly to simultaneous measurement on multiple carriers within a measurement gap.BACKGROUND

[0002] Fifth generation mobile network (5G) is a wireless standard that aims to improve upon data transmission speed, reliability, availability, and more. The wireless standard includes numerous procedures that may be implemented by a transmitting device or a receiving device that improves the latency, the speed, and the reliability of uplink and downlink transmissions.SUMMARY

[0003] Aspects of the present disclosure relate to 5G new radio (NR) operating in the licensed spectrum or in the shared and unlicensed spectrum (NR-U) .

[0004] In an aspect, a method performed by a user equipment (UE) in communication with a network, includes sending, to the network, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap, measuring during a first occasion of a measurement gap, a first carrier that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network, and measuring during the first occasion of the measurement gap, a second carrier transmitted from a second cell of the network.

[0005] The indication of support for measurement may be specific to the UE, and may include a first indication that indicates support for a first frequency range (e.g., frequency range 1 (FR1) ) , a second indication that indicates support for a second frequency range (e.g., frequency range 2 (FR2) ) .

[0006] The method may include receiving, from the network, a request for the support for multiple carrier measurement that is associated with a target frequency band, and in response to receiving the request, sending, to the network, a second indication associated with the support for multiple carrier measurement for the target frequency band. The method may also  include generating a measurement report based on the measuring of the first carrier and the measuring of the second carrier, sending the measurement report to the network, and performing a handover to the second cell based on the measurement report.

[0007] The method may also include selecting the second cell as a secondary carrier component (SCC) based on the measuring of the first carrier and the measuring of the second carrier, and performing carrier aggregation (CA) using the PCC and the SCC.

[0008] The network may scale a period of the measurement gap by a carrier-specific scaling factor (CSSF) that is reduced in response to the UE indicating the support of multiple carrier measurement. The UE may measure the carriers (e.g., the first carrier, the second carrier, and / or other carriers) over a plurality of occasions of the measurement gap, with one or more patterns which may differ from one implementation to another.

[0009] In an example, during the first occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier with a first RF chain and the second carrier with a second RF chain, during a second occasion of the measurement gap, the UE measures a third carrier with the first RF chain and a fourth carrier with the second RF chain, and during a third occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier with the first RF chain.

[0010] In another example, in response to when a primary secondary component carrier (PSCC) is not configured in the UE, the method may include measuring the first carrier during every occasion of the measurement gap with a first radio frequency (RF) chain and measuring the second carrier and additional carriers that are not the first carrier with a second RF chain on every occasion of the measurement gap in an alternating manner. In response to when the PSCC is configured, the method may include measuring the first carrier on every occasion of the measurement gap with the first RF chain, and using the second RF chain to measure i) the second carrier and the additional carriers on half of the occasions of the measurement gap, and ii) the first carrier on other half of the occasions of the measurement gap.

[0011] Sending the second indication associated with the support for multiple carrier measurement in the target frequency band may include sending a first frequency band and a second frequency band that are in the target frequency band that is unsupported for multiple carrier measurement in the single measurement gap.

[0012] In an aspect, a method performed by a network in communication with a user equipment (UE) , includes receiving, from a user equipment, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap, configuring timing of a measurement gap based on the indication of the support, during a first occasion of a measurement gap, emitting a first carrier that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network, and during the first occasion of the measurement gap, emitting a second carrier transmitted from a second cell of the network.

[0013] The method may also include transmitting, to the UE, a request for the support for multiple carrier measurement that is associated with a target frequency band, and receiving, from the UE, a second indication associated with the support for multiple carrier measurement for the target frequency band.

[0014] The method may also include receiving, from the UE, a measurement report generated based on the measuring of the first carrier and the measuring of the second carrier, and performing a handover to the second cell based on the measurement report.

[0015] The method may also include receiving, from the UE, a selection of the second cell as a secondary carrier component (SCC) based on the measuring of the first carrier and the measuring of the second carrier, and transmitting, to the UE, one or more downlink messages through the PCC and SCC for the UE to perform carrier aggregation (CA) using the PCC and the SCC.

[0016] In an example, configuring timing of a measurement gap based on the indication of the support includes scaling a period of the measurement gap by a carrier-specific scaling factor (CSSF) that is specific to the indication of the support.

[0017] In an aspect, a base station, comprises a transceiver configured to communicate with a user equipment (UE) , and a processor communicatively coupled to the transceiver and configured to perform the methods described herein from the perspective of the network.

[0018] In one aspect, a processor (e.g., a baseband processor) of a UE is configured to perform the methods described herein from the perspective of the UE.

[0019] Other technical features may be readily apparent to one skilled in the art from the following figures, descriptions, and claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0020] The present invention is illustrated by way of example and not limitation in the figures of the accompanying drawings in which like references indicate similar elements.

[0021] FIG. 1 illustrates an example wireless communication system, in accordance with some aspects.

[0022] FIG. 2 illustrates uplink and downlink communications, in accordance with some aspects.

[0023] FIG. 3 illustrates an example block diagram of a user equipment (UE) , in accordance with some aspects.

[0024] FIG. 4 illustrates an example block diagram of a base station (BS) , in accordance with some aspects.

[0025] FIG. 5 illustrates an example block diagram of cellular communication circuitry, in accordance with some aspects.

[0026] FIG. 6 illustrates an example of a UE in communication with a network, in accordance with some aspects.

[0027] FIG. 7 illustrates an example process for performing multiple carrier measurement within a single measurement gap, in accordance with some aspects.

[0028] FIG. 8 illustrates an example process for a network to support multiple carrier measurement within a single measurement gap, in accordance with some aspects.

[0029] FIG. 9 shows a diagram illustrating example operations for performing multiple carrier measurement in a measurement gap, in accordance with some aspects.

[0030] FIG. 10 shows a diagram illustrating example operations for performing multiple carrier measurement in a measurement gap with specified target band support, in accordance with some aspects.

[0031] FIG. 11 shows an example of band specific multi-carrier measurement support, in accordance with some aspects.

[0032] FIG. 12 shows an example of multiple carrier measurement in a measurement gap with a first measurement pattern, in accordance with some aspects.

[0033] FIG. 13 shows an example of multiple carrier measurement in a measurement gap with a second measurement pattern, in accordance with some aspects.DETAILED DESCRIPTION

[0034] A method and apparatus is described that relates to wireless communication between a UE and network and operations that provide for multi-carrier measurement in each measurement gap. It will be apparent, however, to one skilled in the art, that aspects of the present disclosure may be practiced without these specific details. In other instances, well-known components (e.g., network and UE components) , structures, and techniques have not been shown in detail in order not to obscure the understanding of this description.

[0035] Reference in the specification to “some aspects” or “an aspect” means that a particular feature, structure, or characteristic described in connection with the aspect can be included in at least one aspect of the disclosure. The appearances of the phrase “in some aspects” in various places in the specification do not necessarily all refer to the same aspect.

[0036] In the following description and claims, the terms “coupled” and “connected, ” along with their derivatives, may be used. “Coupled” is used to indicate that two or more elements, which may or may not be in direct physical or electrical contact with each other, co-operate or interact with each other. “Connected” is used to indicate the establishment of communication between two or more elements that are coupled with each other.

[0037] The processes depicted in the figures that follow, are performed by processing logic that comprises hardware (e.g., circuitry, dedicated logic, etc. ) , software (such as is run on a general-purpose computer system or a dedicated machine) , or a combination of both. Although the processes are described below in terms of some sequential operations, it should be appreciated that some of the operations described may be performed in different order. Moreover, some operations may be performed in parallel rather than sequentially.

[0038] The terms “server, ” “client, ” and “device” are intended to refer generally to data processing systems rather than specifically to a particular form factor for the server, client, and / or device.

[0039] FIG. 1 illustrates a simplified example wireless communication system, according to some aspects. It is noted that the system of FIG. 1 is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0040] As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A, 106B, etc., through 106N. Each of the user devices may be referred to as a “user equipment” (UE) .

[0041] The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (a“cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N.

[0042] The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” A network node may be interchangeable with base station or cell. The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , 5G new radio (5G NR) , HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , etc. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0043] As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.

[0044] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B . .. 102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous overlapping  service to UEs 106A-N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0045] Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-N as illustrated in FIG. 1, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which might be provided by base stations 102B-N and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells” . Such cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A-B illustrated in FIG. 1 might be macro cells, while base station 102N might be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0046] In some aspects, base station 102A may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In some aspects, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0047] Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g., Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, etc. ) in addition to at least one cellular communication protocol (e.g., GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , etc. ) . The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS, e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H or DVB-H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0048] FIG. 2 illustrates UE 106A that can be in communication with a base station 102 through uplink and downlink communications, according to some aspects. The UEs may each be a device  with cellular communication capability such as a mobile phone, a hand-held device, a computer or a tablet, or virtually any type of wireless device.

[0049] The UE may include a processor that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE may perform any of the method aspects described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) that is configured to perform any of the method aspects described herein, or any portion of any of the method aspects described herein.

[0050] The UE may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some aspects, the UE may be configured to communicate using, for example, CDMA2000 (1xRTT / 1xEV-DO / HRPD / eHRPD) or LTE using a single shared radio and / or GSM or LTE using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0051] In some aspects, the UE may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or LTE or 1xRTTor LTE or GSM) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0052] FIG. 3 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some aspects. It is noted that the block diagram of the communication device of  FIG. 3 is only one example of a possible communication device. According to aspects, communication device 106 may be a UE device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components 300 configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components 300 may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 300 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0053] For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 310) , an input / output interface such as connector I / F 320 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 360, which may be integrated with or external to the communication device 106, and cellular communication circuitry 330 such as for 5G NR, LTE, GSM, etc., and short to medium range wireless communication circuitry 329 (e.g., BluetoothTM and WLAN circuitry) . In some aspects, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.

[0054] The cellular communication circuitry 330 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 335 and 336 as shown. The short to medium range wireless communication circuitry 329 may also couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 337 and 338 as shown. Alternatively, the short to medium range wireless communication circuitry 329 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 335 and 336 in addition to, or instead of, coupling (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 337 and 338. The short to medium range wireless communication circuitry 329 and / or cellular communication circuitry 330 may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving  and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration.

[0055] In some aspects, as further described below, cellular communication circuitry 330 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple radio access technologies (RATs) (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some aspects, cellular communication circuitry 330 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT, e.g., LTE, and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with an additional radio, e.g., a second radio that may be dedicated to a second RAT, e.g., 5G NR, and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain.

[0056] The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements may include any of various elements, such as display 360 (which may be a touchscreen display) , a keyboard (which may be a discrete keyboard or may be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.

[0057] The communication device 106 may further include one or more smart cards 345 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 345.

[0058] As shown, the SOC 300 may include processor (s) 302, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 304, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 360. The processor (s) 302 may also be coupled to memory management unit (MMU) 340, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 302 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 306, read only memory (ROM) 350, NAND flash memory 310) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 304, short range wireless communication circuitry 229, cellular communication circuitry 330, connector I / F 320, and / or display 360. The MMU 340 may  be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some aspects, the MMU 340 may be included as a portion of the processor (s) 302.

[0059] As noted above, the communication device 106 may be configured to communicate using wireless and / or wired communication circuitry. The communication device 106 may also be configured to determine a physical downlink shared channel scheduling resource for a user equipment device and a base station. Further, the communication device 106 may be configured to group and select CCs from the wireless link and determine a virtual CC from the group of selected CCs. The wireless device may also be configured to perform a physical downlink resource mapping based on an aggregate resource matching patterns of groups of CCs.

[0060] As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing the above features for determining a physical downlink shared channel scheduling resource for a communications device 106 and a base station. The processor 302 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 302 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 302 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 300, 304, 306, 310, 320, 329, 330, 340, 345, 350, 360 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0061] In addition, as described herein, processor 302 may include one or more processing elements. Thus, processor 302 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 302. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 302.

[0062] Further, as described herein, cellular communication circuitry 330 and short-range wireless communication circuitry 329 may each include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in cellular communication circuitry 330 and, similarly, one or more processing elements may be included in short range wireless communication circuitry 329. Thus, cellular communication circuitry 330 may include  one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of cellular communication circuitry 330. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of cellular communication circuitry 230. Similarly, the short-range wireless communication circuitry 329 may include one or more ICs that are configured to perform the functions of short-range wireless communication circuitry 32. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of short-range wireless communication circuitry 329.

[0063] FIG. 4 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some aspects. It is noted that the base station of FIG. 4 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 404 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 404 may also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 404 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 460 and read only memory (ROM) 450) or to other circuits or devices.

[0064] The base station 102 may include at least one network port 470. The network port 470 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in FIGS. 1 and 2.

[0065] The network port 470 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 470 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0066] In some aspects, base station 102 may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In such aspects, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be  connected to one or more TRPs within one or more gNBs. In some aspects, the base station can operate in 5G NR-U mode.

[0067] The base station 102 may include at least one antenna 434, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 434 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 430. The antenna 434 communicates with the radio 430 via communication chain 432. Communication chain 432 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 430 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 5G NR, 5G NR-U, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, etc.

[0068] The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR and 5G NR-U. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, LTE and UMTS, LTE and CDMA2000, UMTS and GSM, etc. ) .

[0069] As described further subsequently herein, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 404 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 404 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 404 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 430, 432, 434, 440, 450, 460, 470 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0070] In addition, as described herein, processor (s) 404 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 404. Thus, processor (s) 404 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 404. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 404.

[0071] Further, as described herein, radio 430 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in radio 430. Thus, radio 430 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 430. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 430.

[0072] FIG. 5 illustrates an example simplified block diagram of cellular communication circuitry, according to some aspects. It is noted that the block diagram of the cellular communication circuitry of FIG. 5 is only one example of a possible cellular communication circuit. According to aspects, cellular communication circuitry 330 may be included in a communication device, such as communication device 106 described above. As noted above, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet and / or a combination of devices, among other devices.

[0073] The cellular communication circuitry 330 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 335 a-b and 336 as shown (in FIG. 3) . In some aspects, cellular communication circuitry 330 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . For example, as shown in FIG. 5, cellular communication circuitry 330 may include a modem 510 and a modem 520. Modem 510 may be configured for communications according to a first RAT, e.g., such as LTE or LTE-A, and modem 520 may be configured for communications according to a second RAT, e.g., such as 5G NR.

[0074] As shown, modem 510 may include one or more processors 512 and a memory 516 in communication with processors 512. Modem 510 may be in communication with a radio frequency (RF) front end 530. RF front end 530 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 530 may include receive circuitry (RX) 532 and transmit circuitry (TX) 534. In some aspects, receive circuitry 532 may be in communication with downlink (DL) front end 550, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335a.

[0075] Similarly, modem 520 may include one or more processors 522 and a memory 526 in communication with processors 522. Modem 520 may be in communication with an RF front end 540. RF front end 540 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 540 may include receive circuitry 542 and transmit circuitry 544. In some aspects, receive circuitry 542 may be in communication with DL front end 560, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335b.

[0076] In some aspects, a switch 570 may couple transmit circuitry 534 to uplink (UL) front end 572. In addition, switch 570 may couple transmit circuitry 544 to UL front end 572. UL front end 572 may include circuitry for transmitting radio signals via antenna 336. Thus, when cellular communication circuitry 330 receives instructions to transmit according to the first RAT (e.g., as supported via modem 510) , switch 570 may be switched to a first state that allows modem 510 to transmit signals according to the first RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 534 and UL front end 572) . Similarly, when cellular communication circuitry 330 receives instructions to transmit according to the second RAT (e.g., as supported via modem 520) , switch 570 may be switched to a second state that allows modem 520 to transmit signals according to the second RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 544 and UL front end 572) .

[0077] As described herein, the modem 510 may include hardware and software components for implementing the above features or for determining a physical downlink shared channel scheduling resource for a user equipment device and a base station, as well as the various other techniques described herein. The processors 512 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in  addition) , processor 512 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 512, in conjunction with one or more of the other components 530, 532, 534, 550, 570, 572, 335 and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0078] In addition, as described herein, processors 512 may include one or more processing elements. Thus, processors 512 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 512. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 512.

[0079] As described herein, the modem 520 may include hardware and software components for implementing the above features for determining a physical downlink shared channel scheduling resource for a user equipment device and a base station, as well as the various other techniques described herein. The processors 522 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 522 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 522, in conjunction with one or more of the other components 540, 542, 544, 550, 570, 572, 335 and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0080] In addition, as described herein, processors 522 may include one or more processing elements. Thus, processors 522 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 522. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 522.

[0081] 5G supports multi-antenna transmission, beam-forming, and simultaneous transmission from multiple geographically separates sites. Channels of different antenna ports that are relevant for a UE may differ, for example, in terms of radio channel properties. QCL antenna port may be geographically separated.

[0082] 5G physical channels provide flexible communication between the 5G base stations and the UEs. 5G NR has specified the physical channels for 5G networks that can be used either for Downlink or Uplink communication. 5G NR physical channels used for uplink communication includes the physical uplink shared channel (PUSCH) , the physical uplink control channel (PUCCH) , and the physical random-access channel (PRACH) . Uplink signals such as DM-RS, PT-RS, and SRS are also supported. 5G NR supports the simultaneous transmission on PUSCH and PUCCH. PUSCH is typically used to carry the user data and optionally, can carry uplink control information (UCI) . PDSCH stands for Physical Downlink Shared Channel and is a channel used to deliver data from the base station (e.g., gNb) to the user equipment (UE) in the downlink direction. PDSCH supports high data rates and low latency for a wide range of applications and services. It uses advanced modulation and coding schemes, as well as multiple antenna techniques such as MIMO (Multiple Input Multiple Output) , to maximize spectral efficiency and improve the overall performance of the network. PDSCH is also used in conjunction with other channels, such as the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and Physical Hybrid ARQ Indicator Channel (PHICH) , to support features such as channel state information reporting, scheduling and retransmission of data packets, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) feedback. PDSCH enables the delivery of high-speed data and low-latency services to users in the downlink direction, and supports a range of advanced features and capabilities that promote efficient and reliable operation of the network.

[0083] Carrier aggregation (CA) is a technique that mobile carriers may use to increase network capacity and speeds. CA operations may include using or combining multiple carriers simultaneously to create a wider channel for data transmission and reception, which may result in increased data throughput and reduced latency. CA may be performed by splitting and combining signals in the media access control (MAC) layer, whereas dual connectivity (DC) uses traffic splits in the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer.

[0084] As discussed, a UE may change physical location within a network. The network may include a plurality of cells (e.g., base stations) . When UE moves from one location to another, the network may designate a different cell to be the main cell or serving cell for the UE. In the handover procedure, a UE may send a measurement report with neighbor cell PCI and signal strength to the serving cell. The network may look at various conditions (e.g., triggering events)  and if one of conditions are satisfied for a triggering event, start the handover procedure to the best target cell according to the triggering event. The target cell of the network may complete the handover procedure with the UE. The target cell may be within the same radio access technology (RAT) or a different RAT.

[0085] Generally, a network may configure a UE through radio resource control (RRC) signaling. How the network configures a UE may depend on various factors including network conditions (e.g., bandwidth, coverage, network capabilities, etc. ) and UE conditions (e.g., UE capabilities, UE model, UE location, UE state, etc. ) .

[0086] FIG. 6 shows an example of a UE 602 in communication with a network 620, in accordance with an aspect. The UE 602 may correspond to UE 106, as described in other sections. Network 620 may include a plurality of base stations (e.g., 612, 614, 616, 618) which may each be referred to as a cell. Each base station may be a different physical cell and have a dedicated physical cell ID (PCI) .

[0087] The UE may be registered to one of the cells, which may be referred to as a serving cell. For example, the UE 602 may be registered to and camped on cell 612. Cells 614, 616, and 618 may be referred to as neighbor cells. The UE may perform cell measurements of its serving cell (e.g., 612) and the neighbor cells 614, 616, and 618. Depending on the measurements, the UE may perform one or more network operations such as, for example, carrier aggregation, handover (e.g., switching to a neighbor cell or to another RAT) , or other network operation.

[0088] For example, the UE may measure the signal quality or signal strength of the serving cell and neighboring cells. Based on comparing these measurements to one or more thresholds, for example, if the measured signal quality or strength of a neighbor cell is better than the measured signal quality or strength of the serving cell by a threshold, this may trigger the UE to send a measurement report to the network 620 (e.g., through the serving cell 612) . Based on the measurement report, the network 620 may conduct signaling with the UE 602 and coordinate with a neighboring cell to perform a handover, if one or more conditions are met. These conditions may involve various factors such as bandwidth / load on each cell, the signal quality / signal measurements of the respective cells (e.g., events A1-A6, B1-B2, I1, C1-C2, etc. ) , and are defined in 3GPP standards.

[0089] Additionally, or alternatively, the UE may measure quality of neighboring cells to determine which cell and which carrier from a given cell will be used as a secondary component carrier (SCC) for carrier aggregation (CA) . The UE may use a carrier from the serving cell as a primary component carrier (PCC) , and combine payloads from both component the PCC and SCC to get a more reliable downlink or a faster downlink. The CA may be referred to as non-co-located carrier aggregation (NC-CA) when carrier components (e.g., 612, 614, 616, 618) from different physical cells (e.g., 604, 606, 608, 610) are combined by the UE.

[0090] Typically, the UE may measure a carrier (which may be referred to as a component carrier or a synchronization signal block (SSB) ) from a cell to measure the cell signal quality or strength. Measured signal quality or strength may include reference signal received power (RSRP) , received signal strength indicator (RSSI) , reference signal received quality (RSRQ) , or other measurement indicating signal quality or strength. The UE may include one or more radio frequency (RF) chains such as 622 and 624 to perform such measurements. In an example, the UE includes two or more RF chains to simultaneously measure different carriers in the same time window (e.g., the same measurement gap) . Each RF chain may include components such as attenuators, switches, amplifiers, detectors, synthesizers, and other RF analog parts, analog to digital converters (ADCs) , digital to analog converters (DACs) , and software / firmware that is associated with such components.

[0091] Generally, a UE 602 may use measurement gaps to perform measurements on network cells when it cannot measure a target carrier frequency while simultaneously transmitting and receiving on the serving cell (e.g., 604) . A measurement gap may refer to a time domain resource (e.g., a duration of time) . The measurement gap may have a period at which occasions of the measurement gap are repeated. The measurements can be gap-assisted (e.g., the network configures measurement gap) or non-gap-assisted. Measurements gaps may be utilized for intra-frequency, inter-frequency and inter-RAT measurements. During the measurement gaps, the UE 602 may perform measurements on reference signals (e.g., 612, 614, 616, 618) from respective cells 604, 606, 608, 610. The reference cells may be synchronization signal blocks (SSBs) or other reference signals. The network 620 may provide the UE 602 with the timing of cell reference signals, for example, using SS / PBCH Block Measurement Timing Configuration (SMTC) . The UE may configure the measurement gap and SMTC duration such  that the UE can identify and measure the reference signals within the SMTC window. The network may configure the UE with a specified measurement gap using the measurement object (MO) configuration, and / or other signaling (e.g., in the RRC layer) .

[0092] Traditionally, the UE measures a single carrier within each measurement gap occasion. Take measurement gap, for example, from TS 38 133, section 9.3.5 (see table below) .

[0093] Table 9.3.5-1: Measurement period for inter-frequency measurements with gaps (Frequency FR1)

[0094] TS 38.133 (V18.3.0)

[0095] CSSFinter represents the scaling factor when multiple carriers are configured in the measurement object (MO) configuration, and the remaining term terms cover the measurement latency on one carrier. CSSFinter is a carrier specific scaling factor and is determined according to CSSFwithin_gap (see TS38.133 clause 9.1.5.2 for measurement conducted within measurement gaps) .

[0096] UEs that are CA capable can support data reception or measurement on multiple active carriers. According to CSSFoutside_gap design, the UE may measure at least two active secondary component carriers (SCC) simultaneously. CA capable UE shall be able to perform measurement on multiple carriers within a single MG occasion. Lacking in current UE and network operations, are details regarding how to support such multi-carrier measurement.

[0097] Information regarding whether or not multi-carrier measurement is supported by a given UE can be used by the network to improve network operations, such as, for example, for MO configuration, gap sharing configuration (measGapSharingScheme) , etc. Thus, the lacking in the current UE and network operation are operations performed by the UE or network to help support multi-carrier measurement in each MG occasion, such as how to configure the measurement gaps and SMTC for these measurements. The SMTC duration should be sufficient  enough to accommodate all SSBs that are being transmitted (e.g., at least as long as the longest transmitted SSB) , and the measurement gap should allow for the UE 602 to manage and internally configure its RF chain or chains to perform the measurement.

[0098] UE 602 may send, to the network, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap. The indication may be a field (e.g., a bit or bits) in signaling sent from UE 602 to the network 620 (e.g., to serving cell 604) . In some aspects, signaling described between the UE and network may be performed using existing radio resource control (RRC) signaling, but may contain additional or modified fields. The UE 602 may encode the field to indicate that it does support multiple carrier measurement, or to indicate that it does not support multiple carrier measurement.

[0099] Network 620 may receive the indication and transmit the carrier (e.g., SSBs or other reference signals) based on whether the UE 602 does or does not support multiple carrier measurement. For example, in response to the UE indicating support for multiple carrier measurement, the network may adjust the measurement gap (e.g., its period and / or duration) . The period and the duration of the measurement gap may be increased to give the UE 602 more time to adjust its RF chains between measurement gaps, while the length of the duration may be increased to be at least as long as the longest duration of the emitted carriers (e.g., 612, 614, 616, 618) . The network may emit the carriers 612, 614, 616, 618 at respective cells during the same measurement gap for UE 602 to measure.

[0100] The UE 602 may measure at least two carriers simultaneously in a single measurement gap (e.g., a single occasion of a measurement gap) . The UE 602 may measure, during a first occasion of a measurement gap, a first carrier (e.g., 612) that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network (e.g., 604) . The UE 602 may measure, during the first occasion of the measurement gap, a second carrier (e.g., one of 612, 614, 616, or 618) transmitted from a second cell of the network. UE 602 may dedicate RF chain 622 to measuring the first carrier, and dedicate RF chain 624 to measuring the second carrier.

[0101] The measurement gap may repeat periodically (e.g., at a period that is determined based on CSSF) . During each occasion of the measurement gap, the UE may measure at least two carriers simultaneously. The pattern at which the UE 602 measures the carriers from one  occasion to another may vary, as described in other sections (see, for example, FIG. 11 or FIG. 12) .

[0102] FIG. 7 illustrates an example process 700 for performing multiple carrier measurement within a single measurement gap, according to an aspect. Although the example process 700 depicts a sequence of operations, the sequence may be altered without departing from the scope of the present disclosure. For example, some of the operations depicted may be performed in parallel or in a different sequence that does not materially affect the function of the process 700. In other examples, different components of an example device or system that implements the process 700 may perform functions at substantially the same time or in a specific sequence. Process 700 may be performed by processing logic of a UE. Processing logic may include a combination of hardware (e.g., passive or active electronic components, programmable logic, a processor, etc. ) and software (e.g., machine-executable instructions stored in computer-readable memory) .

[0103] At block 702, processing logic sends, to the network, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap. The indication may be a field that stores an agreed upon value that indicates whether or not the UE supports multiple carrier measurement. Some UEs may have the requisite components (e.g., antennae panels, RF chain, software, etc. ) so that it may receive separate signals simultaneously. Others may not. Processing logic may check UE settings, UE hardware, software, or configuration, to determine whether or not the UE is capable of performing multiple carrier measurement in a single measurement gap.

[0104] At block 704, processing logic measures during a first occasion of a measurement gap, a first carrier that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network. For example, processing logic may dedicate a first RF chain to measure the signal quality or signal strength of the SSB associated with the first carrier.

[0105] At block 706, processing logic measures during the first occasion of the measurement gap, a second carrier transmitted from a second cell of the network. For example, processing logic may dedicate a second RF chain to measure the signal quality or signal strength of the SSB associated with the second carrier. Blocks 704 and 706 may be performed simultaneously during the same occasion of the measurement gap.

[0106] Blocks 704 and 706 may be repeated for subsequent occasions of the measurement gap. The UE 602 may do so in a prioritized manner such as by measuring the PCC during every occasion (see FIG. 13) , or in every other occasion (see FIG. 12) .

[0107] In an example, the UE may measure the carriers in an unprioritized manner, by measuring different sets of carriers from one occasion to another until all carriers are measured, and then repeating the measurements. For example, during a second occasion of the measurement gap, the UE measures a third carrier with the first RF chain and a fourth carrier with the second RF chain, and during a third occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier with the first RF chain (see FIG. 11, for example) .

[0108] In an example, in response to when a primary secondary component carrier (PSCC) is not configured in the UE, processing logic may measure the first carrier during every occasion of the measurement gap with a first RF chain and measure the second carrier and additional carriers that are not the first carrier with a second RF chain on every occasion of the measurement gap in an alternating manner. In response to when the PSCC is configured, processing logic may measure the first carrier on every occasion of the measurement gap with the first RF chain, and use the second RF chain to measure i) the second carrier and the additional carriers on half of the occasions of the measurement gap, and ii) the first carrier on other half of the occasions of the measurement gap. The network may configure the PSCC of the UE through network signaling.

[0109] Processing logic may use the measured information of the PCC and other carriers to perform handover or to perform carrier aggregation, as described in other sections. Operations described with respect to other figures may correspond to or be added to the operations shown in FIG. 7.

[0110] FIG. 8 illustrates an example process 800 for a network to support multiple carrier measurement within a single measurement gap, according to an aspect. Although the example process 800 depicts a sequence of operations, the sequence may be altered without departing from the scope of the present disclosure. For example, some of the operations depicted may be performed in parallel or in a different sequence that does not materially affect the function of the process 800. In other examples, different components of an example device or system  that implements the process 800 may perform functions at substantially the same time or in a specific sequence.

[0111] Process 800 may be performed by processing logic of a network (e.g., one or more network components or one or more processors of respective base stations) which may include a combination of hardware (e.g., passive or active electronic components, programmable logic, a processor, etc. ) and software (e.g., machine-executable instructions stored in computer-readable memory) .

[0112] At block 802, processing logic receives, from a user equipment, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap. The indication may include whether or not the UE has capability to measure multiple carriers from different cells in a single measurement gap. This indication may include multiple indications per frequency range (e.g., FR1, FR2) , and / or indications per frequency band within a given frequency range. For example, the indication may include a first indication that shows whether or not the UE supports multiple carrier measurement in a first frequency range (e.g., FR1) , a second indication that shows whether or not the UE supports multiple carrier measurement in a second frequency range (e.g., FR2) .

[0113] At block 804, processing logic configures timing of a measurement gap based on the indication of the support. Processing logic may configure timing of a measurement gap based on the indication of the support comprises scaling a period of the measurement gap by a carrier-specific scaling factor (CSSF) that is specific to the indication of the support. Processing logic may determine what the measurement gap period and duration is based on the indication from the UE, so that the period provides the UE with enough time to transition measuring different carriers between the measurement gaps, and so that the duration of a measurement gap is at least as long as the longest carrier that the network emits. For example, based on the frequency range, the supported frequency bands within each frequency range, the UE type, or other information, processing logic may determine an appropriate CSSF to use to determine the period of the measurement gap, and schedule the serving cell and base station to emit carriers accordingly.

[0114] At block 806, during a first occasion of a measurement gap, processing logic emits a first carrier that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network. The first cell may be referred to as the serving cell of the UE.

[0115] At block 808, during the first occasion of the measurement gap, processing logic emits a second carrier transmitted from a second cell of the network. The second cell may be referred to as a neighbor cell, and the second carrier is a target for handover or for carrier aggregation.

[0116] Further, as described in other sections, processing logic may receive additional signaling from the UE such as a measurement report. The network may initiate a handover based on the measurement report, for example, if one or more thresholds are satisfied to trigger a handover.

[0117] In the case of carrier aggregation, the network may receive from the UE, a selection of the second cell as a second carrier component (SCC) that is selected based on the measuring of the first carrier and the second carrier. The UE may select the second carrier as the SCC based on the measured signal quality or signal strength (e.g., it has a higher or highest signal quality or strength relative to other measured carriers from neighboring cells) . Processing logic of the network may send one or more downlink messages through the PCC and SCC for the UE to perform carrier aggregation. The network and UE may coordinate, through signaling, which of the carriers are to be used as the PCC and SCC.

[0118] FIG. 9 shows a diagram illustrating example operations for performing multiple carrier measurement in a measurement gap, in accordance with some aspects. User equipment 902 may be coupled to a network which may comprise one or more base stations such as base station 904 and base station 906. Base station 904 may be referred to as a serving cell and base station 906 may be referred to as a neighbor cell. Coverage from base stations 904 and 906 with respect to UE 902 may overlap. Base station 906 represent a plurality of neighboring base stations.

[0119] User equipment 902 may perform operations described such as, for example, with respect to process 700. Similarly, the network may perform operations described such as, for example, with respect to process 800.

[0120] At operation 910, user equipment 902 may send, to base station 904, an indication of multi-carrier measurement support, that indicates to the network whether or not the UE  supports multi-carrier measurement. In an example, this support may be per UE (e.g., the UE name, manufacturer model, or other UE identifier) .

[0121] At operation 912, the network can look up which specific frequency ranges or frequency bands are supported for that UE, based on the UE. For example, the network can refer to a lookup table, a service, etc., to determine which frequency ranges and frequency bands within a given frequency range are supported by the UE for multiple carrier measurement.

[0122] At operation 916, the network can emit carriers based on the indication of support received at operation 910, at the specific frequency ranges or frequency bands determined at operation 916. Base stations 904 may emit a first carrier (e.g., the PCC) , and base station 906 may emit a second carrier.

[0123] At operation 908, the UE may measure the first carrier and the second carrier simultaneously within the same measurement gap. The UE may dedicate a first RF chain to the first carrier and a second RF chain to measuring the second carrier (and other carriers are that not the first carrier) .

[0124] At operation 914, if the measurements satisfy one or more thresholds, the UE may select the second carrier as an SCC to perform carrier aggregation, or select the second carrier as a candidate to switch over to (in the handover process) . The network may determine whether or not to perform carrier aggregation based on when one or more thresholds are satisfied (e.g., based on the bandwidth and availability of the PCC, and a combined bandwidth and availability of the PCC and selected SCC) . Similarly, the network may trigger a handover to the second carrier if one or more conditions are satisfied, such as, for example, if the signal quality of the second carrier is better than the first carrier by a threshold amount, or other triggering events as described in other sections.

[0125] FIG. 10 shows a diagram illustrating example operations for performing multiple carrier measurement in a measurement gap with specified target band support, in accordance with some aspects. Aspects shown in FIG. 10 may correspond with those shown in FIG. 9. For example, user equipment 1002 may be coupled to a network which may comprise one or more base stations such as base station 1004 and base station 1006. Base station 1004 may be referred to as a serving cell and base station 1006 may be referred to as a neighbor cell. Coverage from  base stations 1004 and 1006 with respect to UE 1002 may overlap. Base station 1006 may represent a plurality of neighboring base stations.

[0126] User equipment 1002 may perform operations described such as, for example, with respect to process 700. Similarly, the network may perform operations described such as, for example, with respect to process 800.

[0127] At operation 1010, user equipment 1002 may send, to base station 1004, an indication of multi-carrier measurement support, that indicates whether or not the UE supports multi-carrier measurement.

[0128] At operation 1012, the network may request that the UE indicate whether or not it supports multi-carrier measurement support for a specified one or more target bands.

[0129] At operation 1014, the UE 1002 may respond by sending the network one or more indications for each of the specified target bands, indicating whether or not multi-carrier measurement is supported for the specified one or more target bands. Operations 1008, 1018, and 1016 may correspond to operations 908, 916, and 914 respectively.

[0130] FIG. 11 shows an example of band specific multi-carrier measurement support, in accordance with some aspects. UE 1102 may be in communication with network 1104. UE 1102 may have a plurality of RF chains such as RF chain 1, RF chain 2, and RF chain 3. The available spectrum of the network may be divided into frequency bands (e.g., low, mid, and high) . Each band may have different capabilities. For example, the low band (e.g., less than 1GHz) may have more coverage, but lower speeds compared to the other bands. The mid band (e.g., 1GHz–6GHz) may provide a balance of coverage and speed. The high band (e.g., 24GHz–40GHz) may provide higher speeds (than low and mid band) but a reduced coverage region.

[0131] In an example, the capability or availability of a UE 1102 to operate an RF chain to measure a carrier may be band dependent. For example, the UE may have a first RF chain that can measure a single carrier in one frequency band, and a second RF chain that can measure a single carrier in a different frequency band. In such a case, the UE 1102 may not be capable of measuring two component carriers within the frequency band in the same measurement gap.

[0132] For example, RF chain 1 may be dedicated for low band. RF chain 2 may be dedicated for medium band. RF chain 3 may be dedicated for high band. In this example, UE 1102 may not have the capability to measure multiple carrier components on the same band group (e.g., CC1  and CC2, or CC3 and CC4, or CC5 and CC6) simultaneously. However, UE can measure two component carriers (e.g., CC1 + CC3, CC2+CC3, CC4 +CC6, etc. ) from different band groups simultaneously.

[0133] The UE 1102 may indicate general support for multi-carrier measurement in a measurement gap (e.g., operation 910 or 1010) . The network 1104 may request that the UE provide support for a given target band or bands (e.g., operation 1012) . UE 1102 may send to the network 1104, a second indication for each target band (e.g., operation 1014) . In an example, the second indication includes a first frequency band and a second frequency band that are in the target frequency band that is unsupported for multiple carrier measurement in the single measurement gap. The first frequency band and second frequency band may be referred to as a band group. The UE may include one or more band groups in this second indication, where each of the groups indicates a lack of simultaneous measurement for carriers within the bands in the group.

[0134] For example, UE 1102 may send to the network, a band group comprising band A and B, indicating that the UE 1102 does not support simultaneous measurement for carriers in band A and band B at the same time (in the same measurement gap occasion) . The UE may send to the network, a second band group comprising band C and D, and a third band group comprising band E and F. In response to the indication, the network 1104 may schedule the carriers to be emitted within each occasion in accordance with the UE capabilities. For example, if the UE indicates the lack of simultaneous measurement for band A and band B, then the network may send component carriers in that band group (band A and band B) in different occasions of the measurement gap, which can improve efficiency and speed for measuring the different component carriers.

[0135] FIG. 12 shows an example of multiple carrier measurement in a measurement gap with a first measurement pattern, in accordance with some aspects. A UE and network may follow a defined CSSF (e.g., CSSFwithin_gap_enh) for the UE to measure two carriers simultaneously. The network may scale a period of the measurement gap by a carrier-specific scaling factor (CSSF) that is reduced in response to the UE indicating the support of multiple carrier measurement. The scaling may be performed with respect to guidance from TS 38.133 (see tables 9.3.5-1, 9.3.5-2. 9.3.5-3. 9.3.5-4, or 9.3.5-5) , where CSSFwithin_gap_enh may be interchanged with CSSFinter.  In an example, CSSFwithin_gap_enh = ceil (0.5 *CSSFwithin_gap) , where CSSFwithin_gap is the legacy and may be defined according to TS 38.133 section 9.1.5.2.

[0136] The example measurement pattern 1200 shown in FIG. 12 may be referred to as an unprioritized measuring pattern. During the first occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier (e.g., the PCC) with a first RF chain and the second carrier (e.g., carrier 2) with a second RF chain. During a second occasion of the measurement gap, the UE measures a third carrier (e.g., carrier 3) with the first RF chain and a fourth carrier (e.g., carrier 4) with the second RF chain. During a third occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier with the first RF chain, and may measure the remaining carriers (e.g., carrier 5) with the second RF chain. During the fourth occasion, the UE may measure the second carrier and the third carrier. During each occasion, the UE may measure those carriers simultaneously that were not yet measured or that were measured least recently. For example, at occasion 4, assuming all carriers are measured, the UE may measure the second carrier and the third carrier because they were measured least recently (at occasions 2 and 3) while the PCC , carrier 4, and carrier 5 were measured more recently (at occasion 2 and 3) .

[0137] In another example, the UE may prioritize measurement of the PCC in every other measurement gap. For example, during occasion 1, the UE may measure PCC, as well as a second carrier that is not the PCC. In occasion 2, the UE may measure two non-PCC carriers prioritizing based on those not yet measured and / or measured least recently. In occasion 3, the UE may measure the PCC and another non-PCC carrier again, prioritizing based on those not yet measured and / or measured least recently. At occasion 4, the UE may measure any two non-PCC carriers prioritizing based on those not yet measured and / or measured least recently, and so on.

[0138] FIG. 13 shows an example of multiple carrier measurement in a measurement gap with a second measurement pattern, in accordance with an aspect.

[0139] In an embodiment, when primary secondary component carrier (PSCC) is not configured, the UE may fix a first RF chain on the PCC, then use a second RF chain for other (non-PCC) component carriers. In such a case, the PCC is measured once every occasion as shown in example pattern 1300. The prioritization of measurement for the non-PCC component carrier can be as described in other sections. CSSF may be defined as follows:

[0140] CSSFwithin_gap_enh_PCC = 1. CSSFwithin_gap_enh_non_PCC = CSSFwithin_gap -1.

[0141] When PSCC is configured, the UE may fix the first RF chain on the PCC, and fix 50%of the second RF chain to the PSCC, and then the rest 50%of the second RF chain on other carriers (non-PSCC component carriers) . CSSF may be defined as follows:

[0142] CSSFwithin_gap_enh_PCC = 1, CSSFwithin_gap_enh_PSCC = 2, CSSFwithin_gap_enh_non_PCC / PSCC =2* (CSSFwithin_gap -2) .

[0143] In an aspect, the network may configure PSCC of the UE through signaling (e.g., RRC signaling) . In another aspect, PSCC may be configured internal to the UE as a setting (e.g., without input from the network) or based on UE model or hardware. PSCC may be configured when the UE and / or network is capable of performing carrier aggregation.

[0144] In an aspect, the network may toggle UE measurement behavior between the measurement pattern described with respect to FIG. 12, and between the measurement patterns described with respect to FIG. 13, based on a flag. For example, the network may send signaling to the UE with a flag that tells the UE to measure based one of the patterns described with respect to FIG. 12 when the flag is set. When the network sends the flag with a different value, then the UE can measure based on one of the patterns described with respect to FIG. 13 which may depend on whether or not PSCC is configured. The UE may measure the carriers from one occasion to another based on the measurement pattern.

[0145] Portions of what was described above may be implemented with logic circuitry such as a dedicated logic circuit or with a microcontroller or other form of processing core that executes program code instructions. Thus, processes taught by the discussion above may be performed with program code such as machine-executable instructions that cause a machine that executes these instructions to perform certain functions. In this context, a “machine” may be a machine that converts intermediate form (or “abstract” ) instructions into processor specific instructions (e.g., an abstract execution environment such as a “virtual machine” (e.g., a Java Virtual Machine) , an interpreter, a Common Language Runtime, a high-level language virtual machine, etc. ) , and / or, electronic circuitry disposed on a semiconductor chip (e.g., “logic circuitry” implemented with transistors) designed to execute instructions such as a general-purpose processor and / or a special-purpose processor. Processes taught by the discussion above may also be performed by (in the alternative to a machine or in combination with a machine)  electronic circuitry designed to perform the processes (or a portion thereof) without the execution of program code.

[0146] The present invention also relates to an apparatus for performing the operations described herein. This apparatus may be specially constructed for the required purpose, or it may comprise a general-purpose computer selectively activated or reconfigured by a computer program stored in the computer. Such a computer program may be stored in a computer readable storage medium, such as, but is not limited to, any type of disk including floppy disks, optical disks, CD-ROMs, and magnetic-optical disks, read-only memories (ROMs) , RAMs, EPROMs, EEPROMs, magnetic or optical cards, or any type of media suitable for storing electronic instructions, and each coupled to a computer system bus.

[0147] A machine-readable medium includes any mechanism for storing or transmitting information in a form readable by a machine (e.g., a computer) . For example, a machine-readable medium includes read only memory ( “ROM” ) ; random access memory ( “RAM” ) ; magnetic disk storage media; optical storage media; flash memory devices; etc.

[0148] A baseband processor (also known as baseband radio processor, BP, or BBP) is a device (a chip or part of a chip) in a network interface that manages radio functions, such as communicating (e.g., TX and RX) over an antenna.

[0149] An article of manufacture may be used to store program code. An article of manufacture that stores program code may be embodied as, but is not limited to, one or more memories (e.g., one or more flash memories, random access memories (static, dynamic, or other) ) , optical disks, CD-ROMs, DVD ROMs, EPROMs, EEPROMs, magnetic or optical cards or other type of machine-readable media suitable for storing electronic instructions. Program code may also be downloaded from a remote computer (e.g., a server) to a requesting computer (e.g., a client) by way of data signals embodied in a propagation medium (e.g., via a communication link (e.g., a network connection) ) .

[0150] The preceding detailed descriptions are presented in terms of algorithms and symbolic representations of operations on data bits within a computer memory. These algorithmic descriptions and representations are the tools used by those skilled in the data processing arts to most effectively convey the substance of their work to others skilled in the art. An algorithm is here, and generally, conceived to be a self-consistent sequence of operations leading to a  desired result. The operations are those requiring physical manipulations of physical quantities. Usually, though not necessarily, these quantities take the form of electrical or magnetic signals capable of being stored, transferred, combined, compared, and otherwise manipulated. It has proven convenient at times, principally for reasons of common usage, to refer to these signals as bits, values, elements, symbols, characters, terms, numbers, or the like.

[0151] It should be kept in mind, however, that all of these and similar terms are to be associated with the appropriate physical quantities and are merely convenient labels applied to these quantities. Unless specifically stated otherwise as apparent from the above discussion, it is appreciated that throughout the description, discussions utilizing terms such as “transmitting” , “sending” , “selecting, ” “determining, ” “receiving, ” “forming, ” “grouping, ” “aggregating, ” “generating, ” “removing, ” or the like, refer to the action and processes of a computer system, or similar electronic computing device, that manipulates and transforms data represented as physical (electronic) quantities within the computer system's registers and memories into other data similarly represented as physical quantities within the computer system memories or registers or other such information storage, transmission or display devices.

[0152] The processes and displays presented herein are not inherently related to any particular computer or other apparatus. Various general-purpose systems may be used with programs in accordance with the teachings herein, or it may prove convenient to construct a more specialized apparatus to perform the operations described. The required structure for a variety of these systems will be evident from the description below. In addition, the present invention is not described with reference to any particular programming language. It will be appreciated that a variety of programming languages may be used to implement the teachings of the invention as described herein.

[0153] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0154] The foregoing discussion merely describes some exemplary aspects of the present invention. One skilled in the art will readily recognize from such discussion, the accompanying drawings and the claims that various modifications can be made without departing from the spirit and scope of the invention.

Claims

1.A method performed by a user equipment (UE) in communication with a network, comprising:sending, to the network, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap;measuring during a first occasion of a measurement gap, a first carrier that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network; andmeasuring during the first occasion of the measurement gap, a second carrier transmitted from a second cell of the network.2.The method of claim 1, wherein the indication of support for measurement is specific to the UE, and includes a first indication that indicates support for a first frequency range, a second indication that indicates support for a second frequency range.3.The method of claim 1, further comprising:receiving, from the network, a request for the support for multiple carrier measurement that is associated with a target frequency band; andin response to receiving the request, sending, to the network, a second indication associated with the support for multiple carrier measurement for the target frequency band.4.The method of claim 3, wherein sending the second indication associated with the support for multiple carrier measurement in the target frequency band includes sending a first frequency band and a second frequency band that are in the target frequency band that is unsupported for multiple carrier measurement in the single measurement gap.5.The method of claim 1, further comprising:generating a measurement report based on the measuring of the first carrier and the measuring of the second carrier;sending the measurement report to the network.6.The method of claim 1, wherein the network scales a period of the measurement gap by a carrier-specific scaling factor (CSSF) that is reduced in response to the UE indicating the support of multiple carrier measurement, and whereinduring the first occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier with a first RF chain and the second carrier with a second RF chain,during a second occasion of the measurement gap, the UE measures a third carrier with the first RF chain and a fourth carrier with the second RF chain, andduring a third occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier with the first RF chain.7.The method of claim 1, further comprising:in response to when a primary secondary component carrier (PSCC) is not configured in the UE, measuring the first carrier during every occasion of the measurement gap with a first radio frequency (RF) chain and measuring the second carrier and additional carriers that are not the first carrier with a second RF chain on every occasion of the measurement gap in an alternating manner; andin response to when the PSCC is configured, measuring the first carrier on every occasion of the measurement gap with the first RF chain, and using the second RF chain to measure i) the second carrier and the additional carriers on half of the occasions of the measurement gap, and ii) the first carrier on other half of the occasions of the measurement gap.8.A user equipment (UE) in communication with a network, the UE comprising a processor coupled to non-transitory computer memory storing instructions that, when executed by the processor, cause the processor to perform operations comprising:sending, to the network, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap;measuring during a first occasion of a measurement gap, a first carrier that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network; andmeasuring during the first occasion of the measurement gap, a second carrier transmitted from a second cell of the network.9.The UE of claim 8, wherein the indication of support for measurement is specific to the UE, and includes a first indication that indicates support for a first frequency range, a second indication that indicates support for a second frequency range.10.The UE of claim 8, wherein the operations further comprise:receiving, from the network, a request for the support for multiple carrier measurement that is associated with a target frequency band; andin response to receiving the request, sending, to the network, a second indication associated with the support for multiple carrier measurement for the target frequency band.11.The UE of claim 10, wherein sending the second indication associated with the support for multiple carrier measurement in the target frequency band includes sending a first frequency band and a second frequency band that are in the target frequency band that is unsupported for multiple carrier measurement in the single measurement gap.12.The UE of claim 8, wherein the operations further comprise:generating a measurement report based on the measuring of the first carrier and the measuring of the second carrier;sending the measurement report to the network.13.The UE of claim 8, wherein the network scales a period of the measurement gap by a carrier-specific scaling factor (CSSF) that is reduced in response to the UE indicating the support of multiple carrier measurement, and whereinduring the first occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier with a first RF chain and the second carrier with a second RF chain,during a second occasion of the measurement gap, the UE measures a third carrier with the first RF chain and a fourth carrier with the second RF chain, andduring a third occasion of the measurement gap, the UE measures the first carrier with the first RF chain.14.The UE of claim 8, wherein the operations further comprise:in response to when a primary secondary component carrier (PSCC) is not configured in the UE, measuring the first carrier during every occasion of the measurement gap with a first radio frequency (RF) chain and measuring the second carrier and additional carriers that are not the first carrier with a second RF chain on every occasion of the measurement gap in an alternating manner; andin response to when the PSCC is configured, measuring the first carrier on every occasion of the measurement gap with the first RF chain, and using the second RF chain to measure i) the second carrier and the additional carriers on half of the occasions of the measurement gap, and ii) the first carrier on other half of the occasions of the measurement gap.15.A method performed by a network in communication with a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a user equipment, an indication of support for multiple carrier measurement in a single measurement gap;configuring timing of a measurement gap based on the indication of the support;during a first occasion of a measurement gap, emitting a first carrier that is a primary component carrier (PCC) transmitted from a first cell of the network; andduring the first occasion of the measurement gap, emitting a second carrier transmitted from a second cell of the network.16.The method of claim 15, wherein the indication of support for measurement is specific to the UE, and includes a first indication that indicates support for a first frequency range, a second indication that indicates support for a second frequency range.17.The method of claim 15, further comprising:transmitting, to the UE, a request for the support for multiple carrier measurement that is associated with a target frequency band; andreceiving, from the UE, a second indication associated with the support for multiple carrier measurement for the target frequency band.18.The method of claim 15, wherein the second indication associated with the support for multiple carrier measurement in the target frequency band includes a first frequency band and a second frequency band that are in the target frequency band that is unsupported for multiple carrier measurement in the single measurement gap.19.The method of claim 15, further comprising:receiving, from the UE, a measurement report generated based on the measuring of the first carrier and the measuring of the second carrier; andtriggering a handover to the second cell based on the measurement report.20.The method of claim 15, further comprising:receiving, from the UE, a measurement report of the second cell on a secondary carrier component (SCC) ; andtransmitting, to the UE, one or more downlink messages through the PCC for the UE to perform carrier aggregation (CA) using the PCC and the SCC.21.The method of claim 15, wherein configuring timing of a measurement gap based on the indication of the support comprises scaling a period of the measurement gap by a carrier-specific scaling factor (CSSF) that is specific to the indication of the support.22.A non-transitory computer readable memory storing instructions that, when executed by a processor of a user equipment (UE) or a network, causes the processor to perform the method or operations of any one of claim 1 to claim 21.23.A network node, configured to perform the method or operations of any one of claim 15 to claim 21.

Citation Information

Patent Citations

  • Sharing measurement gaps for multiple functions

    WO2022020851A1

  • Carrier specific scaling factor for deactivated pscell

    WO2023010480A1