Techniques for interruption latency requirements for predictive mobility

By associating a target cell with a known or semi-known status based on predictive mobility conditions, the proposed solution reduces handover interruption latency in wireless communication systems, enhancing performance and efficiency.

WO2025102288A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-22QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/131950
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-16
Publication Date
2025-05-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems face challenges in reducing interruption latency during handovers to target cells with unknown statuses, as they require longer measurement times to identify appropriate beams, leading to increased latency and performance issues.

Method used

The proposed solution involves associating a target cell with a known or semi-known status based on predictive mobility conditions, allowing for reduced handover interruption latency. This is achieved by identifying predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving a handover command, which enables the UE to transmit an uplink message within a shorter handover interruption time.

Benefits of technology

By associating a target cell with a known or semi-known status, the handover interruption latency is significantly reduced, improving UE and network performance by minimizing the time required to switch to a new cell, even when the target cell has not been previously measured.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023131950_22052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023131950_22052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status. The UE may identify a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command. The UE may transmit, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR INTERRUPTION LATENCY REQUIREMENTS FOR PREDICTIVE MOBILITY

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for interruption latency requirements for predictive mobility.

[0003] DESCRIPTION OF RELATED ART

[0004] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0005] These multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated network architectures and network topology  expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status. The method may include identifying a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command. The method may include transmitting, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.

[0007] Some aspects described herein relate to a UE for wireless communication. The UE may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured to receive, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status. The one or more processors may be configured to identify a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command. The one or more processors may be configured to transmit, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.

[0008] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to identify a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated  with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.

[0009] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status. The apparatus may include means for identifying a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command. The apparatus may include means for transmitting, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.

[0010] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0011] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0013] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0014] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a network node in communication with a user equipment (UE) in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0015] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure

[0016] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of a make-before-break handover procedure in accordance with the present disclosure.

[0017] Figs. 5A-5B are diagrams illustrating examples of Layer 1 (L1) and / or Layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of artificial intelligence and / or machine learning (AI / ML) based beam management in accordance with the present disclosure.

[0019] Figs. 7A-7B are diagrams illustrating examples associated with latency requirements for predictive mobility in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 8 is a flowchart illustrating an example process performed, for example, by a UE in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus for wireless communication in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0022] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is  practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0023] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0024] In some wireless networks, an artificial intelligence or machine learning (AI / ML) model may be deployed at or on one or more wireless nodes (e.g., a user equipment (UE) and / or a network node) to for use in generating one or more UE-side predictions that may be indicated in a prediction report sent to a network node and / or one or more network-side predictions that may be indicated in a prediction results indication sent to a UE. For example, principles or algorithms for intelligence enabled by AI / ML technologies have been utilized and / or studied for various possible use cases, including beam management, energy saving, load balancing, coverage optimization, and / or mobility management. For example, in some cases, AI / ML techniques have been used for downlink beam prediction, where measurement results associated with a first set of beams are used to predict measurements for a second set of beams to enable spatial and / or temporal downlink beam prediction. In some cases, AI / ML techniques may be used for predicting beam measurements at a network and / or UE.

[0025] Furthermore, in some cases, beam measurements that are predicted using AI / ML techniques may be used to enable AI / ML-assisted mobility, which may be referred to herein as predictive mobility or the like. For example, in a spatial prediction use case, a UE may obtain measurements for a first set of cross-cell (or inter-cell) synchronization signal blocks (SSBs) that are then used to predict measurements for a second set of cross-cell (or inter-cell) SSBs, where the predicted measurements for the second set of cross-cell (or inter-cell) SSBs may be used to make mobility decisions and thereby reduce UE power consumption and / or measurement latency in cases where there is a large number of  cross-cell beams. In another example, in a temporal prediction use case, a UE may obtain measurements for a first set of cross-cell (or inter-cell) SSBs that are then used to predict measurements for a second set of cross-cell (or inter-cell) channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) beams or other narrow beams for future occasions, where the predicted measurements for the second set of cross-cell (or inter-cell) CSI-RS or other narrow beams may be used to make mobility decisions and thereby reduce Layer 1 (L1) and / or Layer 2 (L2) -triggered mobility (LTM) latency and / or avoid service interruptions (e.g., for inter-distributed unit (DU) handovers and / or a non-ideal backhaul) .

[0026] However, in cases where beam predictions are considered for a certain SSB with respect to a certain target cell, a UE may not have measured the SSB even though a network node can trigger a handover or cell switch command (e.g., via a Layer 3 (L3) mobility framework and / or an LTM frameworks) based on the beam prediction results. In such cases, where the UE has not measured the SSB associated with the predicted measurement that triggered the handover to the target cell, the target cell is generally associated with an “unknown” status (e.g., indicating that the target cell has not been measured) based on legacy definitions of known and unknown target cells. The unknown status of the target cell typically results in a much longer interruption latency relative to a target cell associated with a known status. For example, when a UE receives a handover command indicating a handover to a target cell, various standards and / or rules may specify that the UE has to be ready to start transmitting a physical random access channel (PRACH) , a physical uplink control / shared channel (PUxCH) , or a sounding reference signal (SRS) toward the target cell before a handover interruption time has expired. For example, the longer interruption latency for target cells associated with the unknown (e.g., unmeasured) status is generally defined to allow multiple rounds of SSB measurements such that the UE can identify an appropriate SSB and / or a preferred receive (Rx) beam for the target cell. However, the interruption latency associated with a handover to a target cell associated with an unknown status could potentially be reduced significantly in cases where the handover decision is based on one or more predictions performed by the UE and / or the network node (e.g., because the SSB associated with the handover decision is identified based on a measurement that has already been predicted) .

[0027] Various aspects relate generally to techniques to allow target cell associated with a handover command to be associated with a known status or a semi-known status in cases where the target cell is identified based on one or more beam predictions (e.g., predicted measurements for a beam associated with the target cell) . For example, in cases  where the target cell is identified based on one or more predicted measurements for a beam associated with the target cell, the target cell may be associated with the known status or the semi-known status depending on a number of additional SSB or other beam measurements that are needed for the target cell. For example, in some aspects, a target cell associated with a handover command may be associated with the known status or the semi-known status in cases where one or more predictive mobility conditions are satisfied within a threshold time prior to a UE receiving the handover command from a network node. For example, in some aspects, the one or more predictive mobility conditions may be satisfied, indicating that the target cell can be associated with the known or semi-known status, in cases where the UE has sent a valid prediction report associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell within the threshold time prior to the UE receiving the handover command from a network node and / or in in cases where the UE has received a valid prediction results indication associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell within the threshold time prior to receiving the handover command from the network node. Additionally, or alternatively, the predictive mobility conditions may be satisfied in cases where the UE has not sent a valid measurement report regarding the target cell or one or more SSBs associated with the target cell within the threshold time prior to receiving the handover command from the network node and / or in cases where one or more SSBs measured from the target cell remain detectable during the handover delay (or handover interruption time) .

[0028] In general, in cases where the (unmeasured) target cell is associated with the known or semi-known status based on the predictive mobility conditions being satisfied, one or more timeline restrictions or latency requirements may have values that are defined accordingly. For example, a target cell associated with the known status may be associated with a time to search the target cell, relative to when the handover command is received, that has a value of 0 milliseconds (ms) . Additionally, or alternatively, a target cell associated with the semi-known status may be associated with a time to search the target cell, relative to when the handover command is received, that has a value that exceeds 0 ms and is less than a search time associated with a target cell associated with the unknown status. Furthermore, for a target cell associated with the semi-known status, a time required for fine time tracking and acquiring full timing information associated with the target cell may equal the time required for fine time tracking and acquiring full timing information for a target cell associated with a known and / or unknown status.

[0029] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by associating a target cell associated with a handover command with a known status or a semi-known status in cases where the target cell is identified based on one or more beam predictions, a handover interruption latency may be significantly reduced relative to legacy definitions where a target cell that a UE has not previously measured is associated with a much longer handover interruption latency. For example, in cases where the target cell associated with the handover command is identified based on one or more predicted beam measurements, the UE does not need to perform multiple rounds of SSB measurements for the target cell to identify an appropriate target SSB and / or a preferred Rx beam for the target cell because the appropriate target SSB and / or preferred Rx beam may have already been identified based on the predicted beam measurements. Furthermore, in cases where the target cell is identified based on one or more predicted beam measurements obtained by the UE, a single Rx beam or a relatively small number of candidate Rx beams can be predicted based on the predicted beam measurements, whereby a shorter handover interruption time can be supported for a target cell that satisfies one or more predictive mobility conditions. Additionally, or alternatively, in cases where the target cell is identified based on one or more predicted beam measurements obtained by a network node, the network node can signal, to the UE, a Type D quasi co-location (QCL) source to assist with narrowing the candidate Rx beams. In this way, associating a target cell with a known or semi-known status can significantly reduce handover latency and thereby improve UE and / or network performance in cases where the target cell is identified based on one or more predictive mobility conditions.

[0030] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0031] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or AI / ML, among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0032] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0033] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may  be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0034] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0035] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0036] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0037] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0038] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more DUs, and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, PRACH extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0039] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively, a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0040] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by  UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or a non-terrestrial network (NTN) network node) .

[0041] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0042] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink  shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0043] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0044] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) .  The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources, frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0045] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0046] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device,  a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an extended reality (XR) device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0047] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0048] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and  may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0049] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0050] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second  category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , enhanced mobile broadband (eMBB) , and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0051] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0052] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0053] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain,  single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0054] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may receive, from a network node 110, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status; identify a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command; and transmit , to the target cell, an uplink message within the handover interruption time. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0055] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0056] Fig. 2 is a diagram illustrating an example 200 of a network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network.

[0057] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, and / or a scheduler 246, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0058] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood  to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0059] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0060] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example, including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference  signal (DMRS) , or a CSI-RS) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0061] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0062] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0063] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem  232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0064] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0065] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0066] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0067] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a  transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0068] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0069] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the  controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a channel quality indicator (CQI) parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0070] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink SRS, and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0071] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use  sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0072] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0073] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0074] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams,  which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0075] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0076] In some aspects, the controller / processor 280 may be a component of a processing system. A processing system may generally be a system or a series of machines or components that receives inputs and processes the inputs to produce a set of outputs (which may be passed to other systems or components of, for example, the UE 120) . For example, a processing system of the UE 120 may be a system that includes the various other components or subcomponents of the UE 120.

[0077] The processing system of the UE 120 may interface with one or more other components of the UE 120, may process information received from one or more other components (such as inputs or signals) , or may output information to one or more other components. For example, a chip or modem of the UE 120 may include a processing system, a first interface to receive or obtain information, and a second interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first interface may be an interface between the processing system of the chip or modem and a receiver, such that the UE 120 may receive information or signal inputs, and the information may be passed to the processing system. In some examples, the second interface may be an interface between the processing system of the chip or modem and a transmitter, such that the UE 120 may transmit information output from the chip or modem. A person having ordinary skill in the art will readily recognize that the second interface also may obtain or receive information or signal inputs, and the first interface also may output, transmit, or provide information.

[0078] In some aspects, the controller / processor 240 may be a component of a processing system. A processing system may generally be a system or a series of machines or components that receives inputs and processes the inputs to produce a set of outputs (which may be passed to other systems or components of, for example, the network node 110) . For example, a processing system of the network node 110 may be a system that includes the various other components or subcomponents of the network node 110.

[0079] The processing system of the network node 110 may interface with one or more other components of the network node 110, may process information received from one or more other components (such as inputs or signals) , or may output information to one or more other components. For example, a chip or modem of the network node 110 may include a processing system, a first interface to receive or obtain information, and a second interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first interface may be an interface between the processing system of the chip or modem and a receiver, such that the network node 110 may receive information or signal inputs, and the information may be passed to the processing system. In some examples, the second interface may be an interface between the processing system of the chip or modem and a transmitter, such that the network node 110 may transmit information output from the chip or modem. A person having ordinary skill in the art will readily recognize that the  second interface also may obtain or receive information or signal inputs, and the first interface also may output, transmit, or provide information.

[0080] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0081] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0082] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0083] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an  RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0084] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0085] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0086] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0087] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with interruption latency requirements for predictive mobility, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) (or combinations of components) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 800 of Fig. 8 or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 800 of Fig. 8 or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0088] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving, from a network node 110, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status; means for identifying a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command; and / or means for transmitting, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0089] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of a make-before-break (MBB) handover procedure in accordance with the present disclosure.

[0090] As shown in Fig. 4, the MBB handover procedure may involve a UE 405, a source network node 410, a target network node 415, a user plane function (UPF) device 420, and an access and mobility management function (AMF) device 425. In some examples, actions described as being performed by a network node may be performed by multiple network nodes. For example, configuration actions and / or core network communication actions may be performed by a first network node (e.g., a CU or a DU) , and radio communication actions may be performed by a second network node (e.g., a DU or an RU) . The UE 405 may correspond to the UE 120 described elsewhere herein. The source network node 410 and / or the target network node 415 may correspond to the network node 110 described elsewhere herein. The UE 405 and the source network node 410 may be connected (e.g., may have an RRC connection) via a serving cell or a source cell, and the UE 405 may undergo a handover to the target network node 415 via a target cell. The UPF device 420 and / or the AMF device 425 may be located within a core network. The source network node 410 and the target network node 415 may be in communication with the core network for mobility support and user plane functions.

[0091] As shown in Fig. 4, the MBB handover procedure may include a handover preparation phase 430, a handover execution phase 435, and a handover completion phase 440. During the handover preparation phase 430, the UE 405 may report measurements that cause the source network node 410 and / or the target network node 415 to prepare for handover and trigger execution of the handover. During the handover execution phase 435, the UE 405 may execute the handover by performing a random access procedure  with the target network node 415 and establishing an RRC connection with the target network node 415. During the handover completion phase 440, the source network node 410 may forward one or more stored communications associated with the UE 405 to the target network node 415, and the UE 405 may be released from a connection with the source network node 410.

[0092] As shown by reference number 445, during the handover preparation phase 430, the UE 405 may perform one or more measurements, and may transmit a measurement report to the source network node 410 based at least in part on the one or more measurements (e.g., serving cell measurements and / or neighbor cell measurements) . The measurement report may indicate, for example, an RSRP parameter, an RSRQ parameter, an RSSI parameter, and / or a signal-to-interference-plus-noise-ratio (SINR) parameter (e.g., for the serving cell and / or one or more neighbor cells) . The source network node 410 may use the measurement report to determine whether to trigger a handover to the target network node 415. For example, if one or more measurements satisfy a condition, the source network node 410 may trigger a handover of the UE 405 to the target network node 415.

[0093] As shown by reference number 450, during the handover preparation phase 430, the source network node 410 and the target network node 415 may communicate with one another to prepare for a handover of the UE 405. As part of the handover preparation, the source network node 410 may transmit a handover request to the target network node 415 to instruct the target network node 415 to prepare for the handover. The source network node 410 may communicate RRC context information associated with the UE 405 and / or configuration information associated with the UE 405 to the target network node 415. The target network node 415 may prepare for the handover by reserving resources for the UE 405. After reserving the resources, the target network node 415 may transmit an acknowledgement (ACK) to the source network node 410 in response to the handover request.

[0094] As shown by reference number 455, during the handover preparation phase 430, the source network node 410 may transmit an RRC reconfiguration message to the UE 405. The RRC reconfiguration message may include a handover command instructing the UE 405 to execute a handover procedure from the source network node 410 to the target network node 415. The handover command may include information associated with the target network node 415, such as a random access channel (RACH) preamble assignment for accessing the target network node 415. Reception of the RRC  reconfiguration message, including the handover command, by the UE 405 may trigger the start of the handover execution phase 435.

[0095] As shown by reference number 460, during the handover execution phase 435, the UE 405 may execute the handover by performing a random access procedure with the target network node 415 (e.g., including synchronization with the target network node 415) while continuing to communicate with the source network node 410. For example, while the UE 405 is performing the random access procedure with the target network node 415, the UE 405 may transmit uplink data, uplink control information, and / or an uplink reference signal (e.g., an SRS) to the source network node 410, and / or may receive downlink data, DCI, and / or a downlink reference signal from the source network node 410.

[0096] As shown by reference number 465, upon successfully establishing a connection with the target network node 415 (e.g., via a random access procedure) during the handover execution phase 435, the UE 405 may transmit an RRC reconfiguration completion message to the target network node 415. Reception of the RRC reconfiguration message by the target network node 415 may trigger the start of the handover completion phase 440.

[0097] As shown by reference number 470, during the handover completion phase 440, the source network node 410 and the target network node 415 may communicate with one another to prepare for release of the connection between the source network node 410 and the UE 405. In some aspects, the target network node 415 may determine that a connection between the source network node 410 and the UE 405 is to be released, such as after receiving the RRC reconfiguration message from the UE 405. In this case, the target network node 415 may transmit a handover connection setup completion message to the source network node 410. The handover connection setup completion message may cause the source network node 410 to stop transmitting data to the UE 405 and / or to stop receiving data from the UE 405. Additionally, or alternatively, the handover connection setup completion message may cause the source network node 410 to forward communications associated with the UE 405 to the target network node 415 and / or to notify the target network node 415 of a status of one or more communications with the UE 405. For example, the source network node 410 may forward, to the target network node 415, buffered downlink communications (e.g., downlink data) for the UE 405 and / or uplink communications (e.g., uplink data) received from the UE 405. Additionally, or alternatively, the source network node 410 may notify the target network node 415  regarding a PDCP status associated with the UE 405 and / or a sequence number to be used for a downlink communication with the UE 405.

[0098] As shown by reference number 475, during the handover completion phase 440, the target network node 415 may transmit an RRC reconfiguration message to the UE 405 to instruct the UE 405 to release the connection with the source network node 410. Upon receiving the instruction to release the connection with the source network node 410, the UE 405 may stop communicating with the source network node 410. For example, the UE 405 may refrain from transmitting uplink communications to the source network node 410 and / or may refrain from monitoring for downlink communications from the source network node 410.

[0099] As shown by reference number 480, during the handover completion phase 440, the UE may transmit an RRC reconfiguration completion message to the target network node 415 to indicate that the connection between the source network node 410 and the UE 405 is being released or has been released.

[0100] As shown by reference number 485, during the handover completion phase 440, the target network node 415, the UPF device 420, and / or the AMF device 425 may communicate to switch a user plane path of the UE 405 from the source network node 410 to the target network node 415. Prior to switching the user plane path, downlink communications for the UE 405 may be routed through the core network to the source network node 410. After the user plane path is switched, downlink communications for the UE 405 may be routed through the core network to the target network node 415. Upon completing the switch of the user plane path, the AMF device 425 may transmit an end marker message to the source network node 410 to signal completion of the user plane path switch. As shown by reference number 490, the target network node 415 and the source network node 410 may communicate to release the source network node 410.

[0101] As part of the MBB handover procedure, the UE 405 may maintain simultaneous connections with the source network node 410 and the target network node 415 during a time period 495. The time period 495 may start at the beginning of the handover execution phase 435 (e.g., upon reception by the UE 405 of a handover command from the source network node 410) when the UE 405 performs a random access procedure with the target network node 415. The time period 495 may end upon release of the connection between the UE 405 and the source network node 410 (e.g., upon reception by the UE 405 of an instruction, from the target network node 415, to release the source network node 410) . By maintaining simultaneous connections with the  source network node 410 and the target network node 415, the handover procedure can be performed with zero or a minimal interruption to communications, thereby reducing latency.

[0102] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0103] Figs. 5A-5B are diagrams illustrating examples 500, 550 of Layer 1 (L1) and / or Layer 2 (L2) triggered mobility in accordance with the present disclosure.

[0104] In a wireless network, a UE and a network node may communicate on an access link using directional links (e.g., using high-dimensional phased arrays) to benefit from a beamforming gain and / or to maintain acceptable communication quality. The directional links, however, typically require fine alignment of transmit and receive beams, which may be achieved through a set of operations referred to as beam management and / or beam selection, among other examples. Further, a wireless network may support multi-beam operation at relatively high carrier frequencies (e.g., within FR2 or FR4) , which may be associated with harsher propagation conditions than comparatively lower carrier frequencies. For example, relative to a sub-6 GHz band (e.g., FR1) , signals propagating in a millimeter wave frequency band may suffer from increased pathloss and severe channel intermittency, and / or may be blocked by objects commonly present in an environment surrounding the UE (e.g., a building, a tree, and / or a body of a user, among other examples) . Accordingly, beam management is particularly important for multi-beam operation in a relatively high carrier frequency.

[0105] One possible enhancement for multi-beam operation at higher carrier frequencies is facilitation of efficient (e.g., low latency and low overhead) downlink and / or uplink beam management to support higher L1 / L2-centric inter-cell mobility, which may be referred to herein as L1 / L2 triggered mobility (LTM) . Accordingly, one goal for LTM is to enable a UE to perform a cell switch via dynamic control signaling at lower layers (e.g., DCI for L1 signaling or a MAC-CE for L2 signaling) rather than semi-static Layer 3 (L3) RRC signaling to reduce latency, reduce overhead, and / or otherwise increase efficiency of the cell switch.

[0106] For example, Fig. 5A illustrates an example 500 of a LTM technique, which may be referred to as beam-based inter-cell mobility, dynamic point selection based inter-cell mobility, and / or non-serving cell-based inter-cell mobility, among other examples. As described in further detail herein, the first LTM technique may enable a network node to use L1 signaling (e.g., DCI) or L2 signaling (e.g., a MAC-CE) to indicate that a UE is  to communicate on an access link using a beam from a serving cell or a non-serving cell. For example, in a wireless network where LTM is not supported (e.g., cell switches are triggered only by an L3 handover) , beam selection for control information and for data is typically limited to beams within a physical cell identity (PCI) associated with a serving cell. In contrast, in a wireless network that supports the first LTM technique (e.g., as shown in Fig. 5A) , beam selection for control and data may be expanded to include any beams within a serving cell 510 or one or more non-serving neighbor cells 515 configured for LTM.

[0107] For example, in the first LTM technique shown in Fig. 5A, a UE may be configured with a single serving cell 510, and may be further configured with a neighbor cell set that includes one or more non-serving cells 515 configured for LTM. In general, the serving cell 510 and the non-serving cell (s) 515 configured for LTM may be associated with a common CU and a common DU, or the serving cell 510 and the non-serving cell (s) 515 configured for LTM may be associated with a common CU and different DUs. In some aspects, as shown by reference number 520, a network node may trigger LTM for a UE using L1 / L2 signaling (e.g., DCI or a MAC-CE) that indicates a selected transmission configuration indication (TCI) state QCLed with a reference signal (e.g., a synchronization signal block (SSB) ) associated with a PCI. For example, in Fig. 5A, the UE may be communicating with the serving cell 510 using a TCI state that is QCLed with an SSB from a PCI associated with the serving cell 510 (e.g., shown as PCI 1 in Fig. 5A) , and L1 / L2 signaling may trigger inter-cell mobility by indicating that the UE is to switch to communicating using a TCI state that is QCLed with an SSB from a PCI associated with a non-serving neighbor cell 515 (e.g., shown as PCI 2 in Fig. 5A) . Accordingly, in the first LTM technique, the network node (e.g., the common CU controlling the serving cell 510 and the non-serving neighbor cell (s) 515) may use L1 / L2 signaling to select a beam from either the serving cell 510 or a non-serving neighbor cell 515 to serve the UE.

[0108] In this way, relative to restricting L1 / L2 beam selection to beams within the serving cell 510, the first LTM technique may be more robust against blocking and may provide more opportunities for higher rank spatial division multiplexing across different cells. However, the first LTM technique does not enable support for changing a special cell (SpCell) for a UE, where an SpCell may be a primary cell (PCell) or a primary secondary cell (PSCell) . Rather, in the first LTM technique, triggering an SpCell change is performed via a legacy L3 handover using RRC signaling. In this respect, the first  LTM technique is associated with a limitation in that L1 / L2 signaling can only be used to indicate a beam from the serving cell 510 or a configured neighbor cell 515 while the UE is in the coverage area of the serving cell 510 (e.g., because L1 / L2 signaling cannot be used to change the PCell or PSCell) . Accordingly, Fig. 5B illustrates an example 550 of a second LTM technique, which may be referred to as serving cell-based inter-cell mobility, among other examples. As described in further detail herein, the second LTM technique may enable a network node to use L1 / L2 signaling (e.g., DCI or a MAC-CE) to indicate control information associated with an activated cell set and / or a deactivated cell set and / or to indicate a change to an SpCell within the activated cell set.

[0109] For example, as shown in Fig. 5B, the second LTM technique may use mechanisms that are generally similar to carrier aggregation to enable LTM, except that different cells configured for LTM may be on the same carrier frequency. As shown in Fig. 5B, a network node may configure a cell set 560 for LTM (e.g., using RRC signaling) . As further shown, an activated cell set 565 may include one or more cells in the configured cell set 560 that are activated and ready to use for data and / or control transfer. Accordingly, in the second LTM technique, a deactivated cell set may include one or more cells that are included in the cell set 560 configured for LTM but are not included in the activated cell set 565. However, the cells that are included in the deactivated cell set can be readily activated, and thereby added to the activated cell set 565, using L1 / L2 signaling. Accordingly, as shown by reference number 570, L1 / L2 signaling can be used for mobility management of the activated cell set 565. For example, in some aspects, L1 / L2 signaling can be used to activate cells within the configured cell set 560 (e.g., to add cells to the activated cell set 565) , to deactivate cells in the activated cell set 565, and / or to select beams within the cells included in the activated cell set 565. In this way, the second LTM technique may enable seamless mobility among the cells included in the activated cell set 565 using L1 / L2 signaling (e.g., using beam management techniques) .

[0110] Furthermore, as shown by reference number 575, the second LTM technique enables using L1 / L2 signaling to set or change an SpCell (e.g., a PCell or PSCell) from the cells included in the activated cell set 565. Additionally, or alternatively, when the cell to become the new SpCell is in the deactivated cell set (e.g., is included in the cell set 560 configured for LTM but not the activated cell set 565) , L1 / L2 signaling can be used to move the cell from the deactivated cell set to the activated cell set 565 before further L1 / L2 signaling is used to set the cell as the new SpCell. However, in the second LTM  technique, an L3 handover (e.g., using RRC signaling) is used to change the SpCell when the new SpCell is not included in the cell set 560 configured for LTM. In such cases, RRC signaling associated with the L3 handover may be used to update the cells included in the cell set 560 configured for LTM. Accordingly, LTM can provide more efficient cell switching to support multi-beam operation, enabling lower latency and reduced overhead by using L1 signaling (e.g., DCI) and / or L2 signaling (e.g., a MAC-CE) rather than L3 signaling (e.g., RRC) to change the beam (s) that a UE uses to communicate over an access link.

[0111] As indicated above, Figs. 5A-5B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with regard to Figs. 5A-5B.

[0112] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of AI / ML based beam management in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 6, an AI / ML model 610 may be deployed at or on a wireless node, which may correspond to the UE 120 and / or the network node 110 described elsewhere herein. For example, a model inference host may be deployed at, or on, a UE 120, for use in generating one or more UE-side predictions that may be indicated in a prediction report sent to a network node, or the model inference host may be deployed at, or on, a network node 110, for use in generating one or more network-side predictions that may be indicated in a prediction results indication sent to a UE. In some aspects, as described herein, the AI / ML model 610 may enable the wireless node to determine one or more inferences or predictions based on data input to the AI / ML model 610.

[0113] For example, as shown by reference number 615, an input to the AI / ML model 610 may include measurements associated with a first set of beams. For example, a network node 110 may transmit one or more signals using respective beams from the first set of beams. The UE 120 may perform measurements (e.g., L1-RSRP measurements, L1-SINR measurements, L3-RSRP measurements, L3-SINR measurements, or other suitable measurements) of the first set of beams to obtain a first set of measurements. For example, each beam, from the first set of beams, may be associated with one or more measurements performed by the UE 120. The UE 120 may input the first set of measurements (e.g., L1 / RSRP / L1-SINR and / or L3-RSRP / L3-SINR measurement values) into the AI / ML model 610 along with information associated with the first set of beams and / or a second set of beams, such as a beam direction (e.g., spatial direction) , beam width, beam shape, and / or other characteristics of the respective beams from the first set of beams and / or the second set of beams.

[0114] As shown by reference number 620, the AI / ML model 610 may output one or more predictions. The one or more predictions may include predicted measurement values (e.g., predicted L1-RSRP / L1-SINR and / or L3-RSRP / L3-SINR measurement values) associated with the second set of beams. This may reduce a quantity of beam measurements that are performed by the UE 120, thereby conversing power of the UE 120 and / or network resources that would have otherwise been used to measure all beams included in the first set of beams and the second set of beams. This type of prediction may be referred to as a codebook based spatial domain selection or prediction.

[0115] As another example, an output of the AI / ML model 610 may include a point-direction, an angle of departure (AoD) , and / or an angle of arrival (AoA) of a beam included in the second set of beams. This type of prediction may be referred to as a non-codebook based spatial domain selection or prediction. As another example, multiple measurement report or values, collected at different points in time, may be input to the AI / ML model 610. This may enable the AI / ML model 610 to output codebook based and / or non-codebook based predictions for a measurement value, an AoD, and / or an AoA, among other examples, of a beam at a future time. The output (s) of the AI / ML model 610, as described herein, may facilitate initial access procedures, secondary cell group (SCG) setup procedures, beam refinement procedures (e.g., a P2 beam management procedure or a P3 beam management procedure) , link quality or interference adaptation procedure, beam failure and / or beam blockage predictions, and / or radio link failure predictions, among other examples.

[0116] In some examples, the first set of beams may be referred to as Set B beams and the second set of beams may be referred to as Set A beams. In some examples, the first set of beams (e.g., the Set B beams) may be a subset of the second set of beams (e.g., the Set A beams) . In some other examples, the first set of beams and the second set of beams may be different beams and / or may be mutually exclusive sets. For example, the first set of beams (e.g., the Set B beams) may include wide beams (e.g., SSBs, unrefined beams, or other beams having a beam width that satisfies a first threshold) and the second set of beams (e.g., the Set A beams) may include narrow beams (e.g., CSI-RS beams, refined beams, or other beams having a beam width that satisfies a second threshold) . In one example, the AI / ML model 610 may be used to perform spatial-domain downlink beam prediction for beams included in the Set A beams based on measurement results of beams included in the Set B beams. As another example, the AI / ML model 610 may be used to perform temporal downlink beam prediction for beams included in the Set A beams based  on historic measurement results of beams included in the Set B beams. In cases where the AI / ML model 610 is used to perform temporal downlink beam prediction, the Set A beams may be the same as the Set B beams (e.g., for pure temporal beam prediction) , or the Set A beams may be different from the Set B beams (e.g., with or without overlap, to enable spatial and temporal beam prediction) . In general, as described herein, the AL / ML model 610 may be used for spatial and / or temporal beam prediction at a network node 110 or a UE 120, and may be supported for single-cell scenarios.

[0117] Furthermore, in some cases, beam measurements that are predicted using AI / ML techniques may be used to enable AI / ML-assisted mobility, which may be referred to herein as predictive mobility or the like. For example, in an LTM spatial prediction use case, a UE may obtain measurements (e.g., L1-RSRP and / or L1-SINR measurements) for a first set of cross-cell (or inter-cell) SSBs, which may then be used to predict L1-RSRP, L1-SINR, and / or other suitable measurements for a second set of cross-cell (or inter-cell) SSBs. In such cases, the predicted measurements for the second set of cross-cell (or inter-cell) SSBs may be used to make mobility decisions and thereby reduce UE power consumption and / or measurement latency in cases where there is a large number of cross-cell beams. In another example, in an LTM temporal prediction use case, a UE may obtain measurements (e.g., L1-RSRP, L1-SINR, and / or other suitable measurements) for a first set of cross-cell (or inter-cell) SSBs, which may then be used to predict measurements for a second set of cross-cell (or inter-cell) CSI-RS beams or other narrow beams for future occasions. In such cases, the predicted measurements for the second set of cross-cell (or inter-cell) CSI-RS or other narrow beams may be used to make mobility decisions (e.g., taking into consideration one or more triggering conditions for conditional LTM based on UE-side temporal beam prediction results) and reduce LTM latency and / or avoid service interruptions (e.g., for inter-DU handovers and / or a non-ideal backhaul) .

[0118] However, in cases where beam predictions are considered for a certain SSB with respect to a certain target cell, a UE may not have measured the SSB even though a network node can trigger a handover or cell switch command (e.g., via an L3 mobility framework and / or an LTM frameworks) based on the beam prediction results. In such cases, where the UE has not measured the SSB associated with the predicted measurement that triggered the handover to the target cell, the target cell is generally associated with an “unknown” status (e.g., indicating that the target cell that has not been measured) based on legacy definitions of known and unknown target cells. The unknown status of the target cell typically results in a much longer interruption latency relative to a  target cell associated with a known status. For example, when a UE receives an RRC message indicating a handover to a target cell in an L3-based mobility framework (e.g., as described above with reference to Fig. 4) , various wireless communication standards and / or rules generally specify that the UE needs to be ready to start to transmit a new uplink PRACH to the target cell within Dhandover ms after the end of the last transmission time interval (TTI) containing the RRC-based handover command, where Dhandover has a value that equals an applicable RRC procedure delay plus a handover interruption time (e.g., as defined in one or more clauses of 3GPP Technical Specification 38.331) .

[0119] Accordingly, in an L3-based mobility framework, the handover interruption time is generally defined as the time between the end of the last TTI containing the RRC-based handover command on a PDSCH associated with a source cell and a time when the UE start to transmit a new PRACH toward the target cell. For example, when a UE receives an L3 (e.g., RRC) message that includes an intra-frequency or inter-frequency handover command, the handover interruption time is subject to a latency requirement whereby the handover interruption time cannot exceed Tinterrupt, where Tinterrupt = Tsearch + TIU + Tprocessing + TΔ + Tmargin ms.

[0120] In the above expression defining the maximum handover interruption time, Tsearch is a time required to search the target cell when the handover command is received by the UE. If the target cell is associated with a “known” status (e.g., a cell that the UE has already measured) , then Tsearch has a value of 0 ms. Alternatively, if the target cell is associated with an “unknown” (e.g., unmeasured) intra-frequency cell and the target cell is associated with an measurement Es / Iot that equals or exceeds -2 decibels (dB) , then Tsearch = N *Trs ms. Alternatively, if the target cell is associated with an unknown inter-frequency cell and the target cell Es / Iot equals or exceeds -2 dB, then Tsearch = N *3 *Trs ms. In either case, regardless of whether discontinuous reception (DRX) is in use by the UE, Tsearch may be based on non-DRX target cell search times. Furthermore, in determining the value of Tsearch, Es / Iot is a ratio of Es, which is a received energy per resource element (RE) at an antenna connector of the UE, to lot, which is a received power spectral density of the total noise and interference for a certain RE as measured at the antenna connector of the UE, N corresponds to a number of cycles that are needed to synchronize an Rx beam (e.g., where N has a value of 8 when the target cell is in FR2-1 or a value of 12 when the target cell is in FR2-2) , and Trs is an SSB measurement timing configuration (SMTC) periodicity of the target cell if the UE has been provided with an SMTC configuration for the target cell in the handover command, or an SMTC  configured in a measObjectNR parameter having the same SSB frequency and subcarrier spacing if the UE has not been provided with an SMTC configuration for the target cell in the handover command. If the measObjectNR parameters configured by a master node (MN) and a secondary node (SN) have different SMTCs, Trs is the periodicity of one of the SMTCs, which is up to UE implementation. If the UE is not provided with an SMTC configuration or a measurement object on the target frequency, Trs has a value of 5 ms assuming an SSB transmission periodicity is 5 ms, or there is no corresponding latency requirement if the SSB transmission periodicity is not 5 ms.

[0121] Furthermore, in the above expression defining the maximum handover interruption time, TIU is an interruption uncertainty in acquiring a first available PRACH occasion in the new target cell, where TIU can have a value up to a summation of an SSB-to-PRACH occasion association period and 10 ms, where the SSB-to-PRACH occasion association period is defined in one or more wireless communication standards. Furthermore, Tprocessing is a time for UE processing, which can be up to 20 ms, TΔ is a time for fine time tracking and acquiring full timing information of the target cell (e.g., where TΔ = Trs for both known and unknown target cells) , and Tmargin is a time for SSB post-processing, which can have a value up to 2 ms. In general, for L3-based mobility in FR2, a target cell associated with a handover command is associated with a known status if the UE has sent a valid measurement report for the target cell during the last 5 seconds prior to reception of the handover command, an SSB measured from the target cell remains detectable according to one or more cell identification conditions during the last 5 seconds prior to reception of the handover command, and / or an SSB measured from the target cell remains detectable during the handover delay according to the one or more cell identification conditions. Otherwise, if none of these conditions are satisfied, the target cell is associated with an unknown status.

[0122] Furthermore, although there are no specific rules or standards regarding handover delays and / or handover interruption times for LTM versus L3-based mobility, LTM is generally expected to reuse existing definitions for L3-based mobility. However, whereas the measurements that are sent by a UE for L3-based mobility typically include L3-RSRP and / or L3-SINR measurements that are reported via RRC signaling, LTM measurements that are sent by a UE may include L3-RSRP and / or L3-SINR measurements that the UE reports regarding one or more SSBs associated with the target cells via CSI reports. Furthermore, in LTM, transmitting a PRACH toward the target cell may be unnecessary, because timing advance (TA) acquisition can be performed for the  target cell before the UE receives an LTM cell switch (or handover) command, through a PDCCH-ordered PRACH. In such cases, the TA is already valid at the UE, and the UE can directly transmit a PUxCH and / or SRS toward the target cell without first transmitting a PRACH. Accordingly, whereas the interruption time for L3-based mobility is generally defined as the time between end of the last TTI containing the RRC (handover) command and the time the UE starts transmission of the new PRACH toward the target cell, the interruption time for LTM may be defined as the time between end of the last TTI containing the L1 / L2 handover command and the time the UE starts transmission of a PUxCH and / or SRS toward the target cell.

[0123] However, in cases where beam predictions are considered for a handover associated with a certain SSB with respect to a certain target cell, a UE may not have measured the SSB even though a network node can trigger a handover or cell switch command (e.g., via an L3 mobility framework and / or an LTM frameworks) based on the beam prediction results. For example, in cases where the beam prediction is performed by the UE, the UE can report the associated prediction results (e.g., predicted L1-RSRP / L1-SINR measurements for an SSB or an SSB being one of the best beams among a number of candidate SSBs) to a network node, in which case the network node is also aware that the results are based on one or more UE predictions that were obtained without the UE actually having measured the SSB (s) . Alternatively, in cases where the beam prediction is performed at the network node, the beam prediction can be based on measurement results reported by the UE regarding one or more SSBs that are not associated with the target cell associated with the handover command, which may also be commonly understood between the network node and the UE when the cell switch or handover command is signaled to the UE.

[0124] In such cases, where the UE has not measured the SSB associated with the predicted measurement that triggered the handover to the target cell, the target cell is generally associated with an “unknown” status (e.g., indicating that the target cell that has not been measured) based on legacy definitions of known and unknown target cells. The unknown status of the target cell typically results in a much longer interruption latency relative to a target cell associated with a known status. For example, as described above, when a UE receives a handover command indicating a handover to a target cell, various standards and / or rules may specify that the UE has to be ready to start transmitting a PRACH, a PUxCH, or an SRS toward the target cell before a handover interruption time has expired, where the handover interruption time may be relatively longer (resulting in a  longer handover latency) for a target cell associated with an unknown status and relatively shorter (resulting in a shorter handover latency) for a target cell associated with a known status. For example, the longer interruption latency for target cells associated with the unknown (e.g., unmeasured) status is generally defined to allow multiple rounds of SSB measurements such that the UE can identify an appropriate SSB and / or a preferred Rx beam for the target cell. However, the interruption latency associated with a handover to a target cell associated with an unknown status could potentially be reduced significantly in cases where the handover decision is based on one or more predictions performed by the UE and / or the network node (e.g., because the SSB associated with the handover decision is identified based on a measurement that has already been predicted) . For example, when the handover command to the target cell is based on a UE beam prediction, a single Rx beam or a few candidate Rx beams can also be predicted when predicting the L1-RSRP and / or L1-SINR measurements. For example, one or more AI / ML models can be used by the UE for Rx beam prediction, and / or candidate Rx beams can be an Rx beam used for receiving a strongest SSB among the measured cells, plus one or more neighboring, child, and / or parent Rx beams associated with the Rx beam used to receive the strongest SSB. Additionally, or alternatively, when the handover command to the target cell is based on a beam prediction by a network node, the network node can signal a Type D QCL source to assist with narrowing down the candidate Rx beams. For example, the Type D QCL source can be a strongest SSB that was measured and reported by the UE within recently reported L1-RSRP feedback, and the UE can then optionally identify one or more candidate Rx beams as one or more Rx beams receiving such the strongest SSB and / or one or more neighboring, child, and / or parent Rx beams.

[0125] Accordingly, as described in further detail herein, various aspects relate generally to techniques to allow target cell associated with a handover command to be associated with a known status or a semi-known status in cases where the target cell is identified based on one or more beam predictions (e.g., predicted measurements for a beam associated with the target cell) . For example, in cases where the target cell is identified based on one or more predicted measurements for a beam associated with the target cell, the target cell may be associated with the known status or the semi-known status depending on a number of additional SSB or other beam measurements that are needed for the target cell. For example, in some aspects, a target cell associated with a handover command may be associated with the known status or the semi-known status in cases where one or more predictive mobility conditions are satisfied within a threshold  time prior to a UE receiving the handover command from a network node. For example, in some aspects, the one or more predictive mobility conditions may be satisfied, indicating that the target cell can be associated with the known or semi-known status, in cases where the UE has sent a valid prediction report associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell within the threshold time prior to the UE receiving the handover command from a network node and / or in in cases where the UE has received a valid prediction results indication associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell within the threshold time prior to receiving the handover command from the network node. Additionally, or alternatively, the predictive mobility conditions may be satisfied in cases where the UE has not sent a valid measurement report regarding the target cell or one or more SSBs associated with the target cell within the threshold time prior to receiving the handover command from the network node and / or in cases where one or more SSBs measured from the target cell remain detectable during the handover delay (or handover interruption time) .

[0126] In general, in cases where the (unmeasured) target cell is associated with the known or semi-known status based on the predictive mobility conditions being satisfied, one or more timeline restrictions or latency requirements may have values that are defined accordingly. For example, a target cell associated with the known status may be associated with a time to search the target cell, relative to when the handover command is received, that has a value of 0 ms. Additionally, or alternatively, a target cell associated with the semi-known status may be associated with a time to search the target cell, relative to when the handover command is received, that has a value that exceeds 0 ms and is less than a search time associated with a target cell associated with the unknown status. Furthermore, for a target cell associated with the semi-known status, a time required for fine time tracking and acquiring full timing information associated with the target cell may equal the time required for fine time tracking and acquiring full timing information for a target cell associated with a known and / or unknown status.

[0127] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0128] Figs. 7A-7B are diagrams illustrating examples 700 associated with latency requirements for predictive mobility in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7, examples 700 include a UE 705, a source network node 710, and a target network node 715. In some examples, actions described as being performed by a network node (e.g., source network node 710 and / or target network node 715) may be performed  by multiple network nodes. For example, configuration actions may be performed by a first network node (e.g., a CU or a DU) , and radio communication actions may be performed by a second network node (e.g., a DU or an RU) .

[0129] The UE 705 may correspond to the UE 120 described elsewhere herein. The source network node 710 and / or the target network node 715 may correspond to the network node 110 described elsewhere herein. The UE 705 and the source network node 710 may be connected via a serving cell or a source cell, and the UE 705 may undergo a handover to the target network node 715 via a target cell. The source network node 710 and the target network node 715 may be in communication with a core network (not shown) for mobility support, user plane functions, and / or other suitable functions.

[0130] In some aspects, as shown in Fig. 7A, and by reference number 720, the UE 705 may receive a handover command from the source network node 710. For example, in some aspects, the handover command may include an L3 (e.g., RRC) message when the UE 705 is configured for L3-based mobility (e.g., as described in further detail above with reference to Fig. 4) , or the handover command may include an L1 (e.g., DCI) message or an L2 (e.g., MAC-CE) message when the UE 705 is configured for LTM (e.g., as described in further detail above with reference to Figs. 5A-5B) . In some aspects, the handover command may indicate that the UE 705 is to perform a handover from the source network node 710 associated with the source cell to the target network node 715 associated with the target cell.

[0131] As further shown in Fig. 7A, and by reference number 725, the UE may determine a status associated with the target cell based on whether one or more predictive mobility conditions are satisfied. For example, as described herein, the target cell associated with the handover command may be identified in accordance with one or more beam predictions (e.g., predicted beam measurements) obtained by the UE 705 and / or one or more beam predictions obtained by a network node (e.g., the source network node 710 or a network node that directs or otherwise controls operations associated with the source network node 710) . Accordingly, using default legacy definitions of a known and / or unknown status for a target cell associated with a handover, the target cell may be associated with a default status of unknown because the handover decision is based on one or more beam predictions, rather than one or more direct measurements of the target cell. However, because the unknown status can result in a significantly longer handover interruption latency relative to a known or semi-known status, the target cell may be  associated with the known status or the semi-known status in cases where one or more of the predictive mobility conditions are satisfied to reduce handover interruption latency.

[0132] For example, the target cell may be associated with the known or semi-known status in cases where the UE 705 has sent, to the source network node 710, a valid prediction report associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell within a threshold time prior to reception of the handover command. For example, as shown by reference number 730 in Fig. 7A, the UE 705 may transmit a prediction report to the source network 710 prior to reception of the handover command. Accordingly, in cases where the prediction report is transmitted to the source network node 710 within the threshold time prior to the UE 705 receiving the handover command (e.g., during the last X seconds before reception of the handover command, where X has a value that is defined in one or more wireless communication standards, and where X may have the same value or different values for L3-based mobility and LTM) , and the prediction report is associated with predicted measurements for the target cell (and not actual measurements for the target cell) , the one or more predictive mobility conditions are satisfied and the target cell may be associated with the known or semi-known status. Alternatively, in cases where the UE 705 has not sent a prediction report for the target cell to the source network node 710 or a prediction report for the target cell was transmitted earlier than the threshold time prior to reception of the handover command, the predictive mobility condition related to transmission of a valid prediction report is not satisfied and the target cell is associated with the unknown status unless one or more other predictive mobility conditions are satisfied.

[0133] Additionally, or alternatively, the target cell may be associated with the known or semi-known status in cases where the UE 705 has received, from the source network node 710, a valid prediction results indication associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell within the threshold time prior to the UE 705 receiving the handover command. For example, as shown by reference number 735 in Fig. 7A, the UE 705 may receive a prediction results indication from the source network 710 prior to reception of the handover command. Accordingly, in cases where the prediction results indication is received from the source network node 710 within the threshold time prior to the UE 705 receiving the handover command (e.g., during the last X seconds before reception of the handover command) , and the prediction results indication is associated with predicted measurements for the target cell (and not actual measurements that the UE 705 obtained for the target cell) , the one or more predictive  mobility conditions are satisfied and the target cell may be associated with the known or semi-known status. Alternatively, in cases where the UE 705 has not received a prediction results indication for the target cell from the source network node 710 or a prediction results indication for the target cell was received earlier than the threshold time prior to reception of the handover command, the predictive mobility condition related to reception of a valid prediction results indication is not satisfied and the target cell is associated with the unknown status unless one or more other predictive mobility conditions are satisfied.

[0134] Additionally, or alternatively, the target cell may be associated with the known or semi-known status in cases where the UE 705 has not transmitted a valid measurement report regarding the target cell or one or more SSBs associated with the target cell to the source network node 710 within the threshold time prior to the UE 705 receiving the handover command. Additionally, or alternatively, the target cell may be associated with the known or semi-known status in cases where one or more SSBs that the UE 705 has measured from the target cell remain detectable during a handover delay (e.g., for fine time tracking and / or acquiring full timing information associated with the target cell) . Alternatively, in cases where the UE 705 has transmitted a valid measurement report regarding the target cell or one or more SSBs associated with the target cell, or the SSB (s) measured by the UE 705 are not detectable during the handover delay, the corresponding predictive mobility condition (s) are not satisfied and the target cell is associated with the unknown status unless one or more other predictive mobility conditions are satisfied.

[0135] As further shown in Fig. 7A, and by reference number 740, the UE 705 may determine a handover interruption time for the handover to the target cell based on the status associated with the target cell. For example, as described herein, the handover interruption time may be defined according to one or more latency requirements such that the handover interruption time cannot exceed Tinterrupt, where Tinterrupt = Tsearch + TIU +Tprocessing + TΔ + Tmargin ms. As described herein, Tsearch is a time required to search the target cell when the handover command is received by the UE 705, TIU is the interruption uncertainty in acquiring a first available PRACH occasion in the target cell, Tprocessing is a UE processing time, TΔ is a time for fine time tracking and acquiring full timing information of the target cell, and Tmargin is an SSB post-processing time. In general, the handover interruption time is defined as the time between the end of the last TTI containing the handover command and a time when the UE 705 starts to transmit a PRACH toward the target cell (e.g., for L3-based mobility) or a PUxCH or SRS toward  the target cell (e.g., for LTM) . Accordingly, values of Tsearch and / or TΔ may be configured for the target cell depending on whether the target cell is associated with the known status, the semi-known status, or the unknown status (e.g., to reduce handover latency when one or more predictive mobility conditions are satisfied such that a target cell that would be associated with the unknown status can instead be associated with the known status or the semi-known status) .

[0136] For example, in cases where the target cell is associated with the known status, the time required to search the target cell when the handover command is received by the UE 705, Tsearch, may be defined as 0 ms (e.g., because the target SSB in the target cell has already been identified based on one or more beam predictions by the UE 705 or the source network node 710, and one or more candidate Rx beams can be directly predicted using separate AI / ML techniques at the UE 705) such that there is no need to measure any SSBs from the target cell. Alternatively, in cases where the target cell is associated with the semi-known status, the time required to search the target cell when the handover command is received by the UE 705, Tsearch, may be defined to exceed 0 ms and to be less than the value of Tsearch for a target cell associated with the unknown status (e.g., because the target SSB in the target cell has already been identified based on one or more beam predictions by the UE 705 or the source network node 710, and one or more candidate Rx beams can be narrowed down through AI / ML techniques at the UE 705 and / or a QCL source indication from the source network node 710) . Furthermore, when the target cell is associated with the semi-known status, the time required for fine time tracking and acquiring full timing information of the target cell, TΔ, may equal the time for fine time tracking and acquiring full timing information of a target cell associated with a known or unknown status. Accordingly, depending on whether the target cell is associated with the known, semi-known, or unknown status, the UE 705 may determine the appropriate handover interruption time that defines when the UE 705 has to be ready to transmit an uplink signal (e.g., a PRACH, PUxCH, or SRS) toward the target cell.

[0137] For example, as shown in Fig. 7A, and by reference number 745, the UE 705 may perform one or more handover activities, which may include searching the target cell after the handover command is received based on the value of Tsearch and performing fine time tracking and acquiring full timing information of the target cell based on the value of TΔ. As further shown in Fig. 7A, and by reference number 750, the UE 750 may then transmit an uplink message (or signal) toward the target cell within the handover interruption time that is based at least in part on the value of Tsearch and the value of TΔ.

[0138] For example, referring to Fig. 7B, reference number 755 depicts a state of a target cell associated with an unknown status, where the value of Tsearch for the unknown target cell is N *3 *Trs, where N=8 if the target cell is in FR2-1 or 12 if the target cell is in FR2-2 (e.g., based on the UE 705 having to measure 3 SSBs over N receive beams) . However, as shown by reference number 760, one or more beam predictions performed by the UE 705 and / or the source network node 710 may be used to identify a target SSB among the various SSBs transmitted by the target cell, which may obviate a need to measure multiple SSBs such that the target cell can be associated with a semi-known status based on the one or more beam predictions. Furthermore, as described herein, a set of candidate receive beams can be narrowed down relative to cases where the target cell is associated with the unknown status (e.g., via an implementation of the UE 705 or a QCL source indication provided by the source network node 710) , which reduces the number of receive beams that need to be swept during the handover. Accordingly, as shown by reference number 765, when the target cell is associated with the semi-known status, the value of Tsearch for the semi-known target cell is M2 *Trs, where M2 = M = 4 (e.g., based on the UE 705 having to measure 1 SSB over M2 receive beams, which includes 4 receive beams in the illustrated example) . Additionally, or alternatively, as shown by reference number 770, one or more beam predictions performed by the UE 705 and / or the source network node 710 may be used to identify a target SSB among the various SSBs transmitted by the target cell, which may obviate a need to measure multiple SSBs, and the candidate receive beams may be directly predicted (e.g., through separate AI / ML techniques supported by the UE 705) , such that the target cell can be associated with a known status based on the one or more beam predictions. Accordingly, as shown by reference number 775, when the target cell is associated with the known status, the value of Tsearch for the known target cell is 0 ms, because the UE 705 does not need to perform any SSB measurements or select a preferred candidate receive beam.

[0139] In some aspects, in cases where the handover command is based on one or more beam predictions obtained by the UE 705, whether the target cell associated with the handover command is eligible to be associated with the known or semi-known status may depend on one or more capabilities of the UE 705. For example, in some aspects, the UE 705 may transmit capability information to the source network node 710, which may indicate one or more capabilities related to whether a target cell that is identified based on one or more beam predictions can be associated with the known or semi-known status. For example, in cases where the UE 705 is a high-end UE or otherwise has capabilities to  support Rx beam prediction, the target cell may be associated with the known status. Additionally, or alternatively, in cases where the UE 705 is in a mid-tier category or supports only a restricted number of candidate Rx beams, the target cell may be associated with the semi-known status but may be ineligible to associate with the known status. Additionally, or alternatively, a duration of Tsearch may be dependent on the capability signaling that the UE 705 reports to the source network node 710. For example, in FR2, Tsearch may equal M1 *Trs for intra-frequency target cells and Tsearch may equal M2 *Trs for inter-frequency target cells, where M1 << N and M2 << 3N (e.g., where N is defined elsewhere herein) based on the capability reporting by the UE 705.

[0140] Furthermore, in some aspects, the target cell associated with the handover can be associated with the unknown status (e.g., despite a valid prediction report being sent by the UE 705 and / or a valid prediction results indication being received by the UE 705) based on RRC and / or dynamic (e.g., L1 / L2) signaling transmitted from the UE 705 to the source network node 710. For example, in cases where the UE 705 is in a low-end tier or category, the UE 705 may have an option to report capabilities indicating that target cells are to be associated with the unknown status even in cases where the one or more predictive mobility conditions for associating the target cell with the known or semi-known status are satisfied. Furthermore, in such cases, any applicable timeline restrictions or latency requirements for identifying or otherwise determining the handover interruption time with respect to the target cell may be based on the target cell having an unknown status. Additionally, or alternatively, the UE 705 may indicate that target cells that are eligible to be associated with the known or semi-known status due to satisfying the one or more predictive mobility conditions are to be associated with the unknown status regardless of the tier or category associated with the UE 705. For example, the UE 705 may transmit, to the source network node 710, a request to associate target cells associated with a predictive mobility decision with the unknown status due to a lack of AI / ML computational resources, overheating issues, and / or other reasons (e.g., via one or more RRC, MAC-CE, or UCI messages) , and the UE 705 may subsequently transmit further signaling (e.g., via one or more RRC, MAC-CE, or UCI messages) to reverse the request such that target cells that are identified based on one or more beam predictions can be associated with the known or semi-known status when any computational resource limitation (s) , overheating issues, and / or other reasons have been resolved. For example, the subsequent signaling may indicate that a target cell identified according to one or more beam predictions can be associated with the known or semi-known status after  previously limiting the status to semi-known / unknown or unknown only. In such cases, the UE 705 may await one or messages from the source network node 710 confirming the status change before applying the updated assumptions based on the updated preference.

[0141] Furthermore, in some aspects, the UE 705 may report the capability information and / or preference updates jointly or separately for L3-mobility versus LTM and / or for intra-frequency versus inter-frequency target cells. Additionally, or alternatively, the UE 705 may report the capability information and / or preference updates jointly or separately for one or more side conditions related to beam predictions that are obtained by the UE 705 (e.g., a number of measurement cells and / or reference signals used to derive a beam prediction, a number target cells and / or SSBs associated with a beam prediction, and / or a duration between a prediction report sent by the UE 705 and the handover command) . Additionally, or alternatively, the UE 705 may report the capability information and / or preference updates jointly or separately for one or more side conditions related to beam predictions that are obtained by the source network node 710 (e.g., an availability or type of network-side assistance information, such as a beam shape or direction information, cell layout information, or the like, whether a QCL source is provided as a reference, and / or a duration between a prediction results indication sent by the source network node 710 and the subsequent handover command) .

[0142] In some aspects, as described herein, predictive mobility may be enabled for L3-based mobility (e.g., based on L3, or RRC, signaling) and / or for LTM (e.g., based on L1 / L2 signaling) . Accordingly, in cases where the handover command is associated with L3-based mobility (e.g., carried in an RRC message) , the prediction report transmitted by the UE 705 may include one or more predicted L3-RSRP and / or L3-SINR measurements regarding one or more SSBs associated with the target cell. Additionally, or alternatively, the prediction report transmitted by the UE 705 may include a predicted top-K SSBs (e.g., in terms of L3-RSRP and / or L3-SINR measurements) associated with the target cell. In some aspects, the prediction results that are indicated in the prediction report may be derived by the UE 705 without the UE 705 actually measuring the SSBs associated with the predicted measurements, and the source network node 710 receiving the prediction report may be made aware that the prediction report does not include actual SSB measurements based on an appropriate signaling framework between the UE 705 and the source network node 710 (e.g., an RRC message may be defined for the prediction report, which may be different from an RRC message used to carry a measurement report) . Additionally, or alternatively, in cases where the handover command is associated with  LTM (e.g., the handover command is carried in an L1 or an L2 message) , the prediction report transmitted by the UE 705 may include one or more predicted L1-RSRP and / or L1-SINR measurements regarding one or more SSBs associated with the target cell. Additionally, or alternatively, the prediction report transmitted by the UE 705 may include a predicted top-K SSBs (e.g., in terms of L1-RSRP and / or L1-SINR measurements) associated with the target cell. In some aspects, the prediction results that are indicated in the prediction report may be derived by the UE 705 without the UE 705 actually measuring the SSBs associated with the predicted measurements, and the source network node 710 receiving the prediction report may be made aware that the prediction report does not include actual SSB measurements based on an appropriate signaling framework between the UE 705 and the source network node 710 (e.g., a CSI report setting may be defined for the prediction report, which may be different from a CSI report setting used to carry a measurement report) .

[0143] Additionally, or alternatively, in cases where the handover command is based on one or more beam predictions obtained by the source network node 710 and the handover command is associated with L3-based mobility (e.g., carried in an RRC message) , the prediction results indication transmitted by the source network node 710 to the UE 705 may include one or more predicted L3-RSRP and / or L3-SINR measurements regarding one or more SSBs associated with the target cell. Additionally, or alternatively, the prediction results indication may include a top-K SSBs (e.g., in terms of L3-RSRP and / or L3-SINR measurements) that the source network node 710 predicts for the target cell. In some aspects, the prediction result indication may be derived without the UE 705 actually measuring the SSBs associated with the predicted results indication, and the UE 705 receiving the prediction results indication may be made aware that the prediction report does not include actual SSB measurements based on an appropriate signaling framework between the UE 705 and the source network node 710 (e.g., an RRC message may be defined for the prediction report, which may be different from an RRC message used to carry a typical L3 handover message) . Additionally, or alternatively, that the prediction results indication is not associated with actual measurements may be indicated via a MAC-CE or DCI message, or the UE 705 may be aware that the SSB (s) addressed in the handover command from the source network node 710 have not been previously been configured for measurement and / or reporting to the source network node 710.

[0144] Additionally, or alternatively, in cases where the handover command is associated with LTM (e.g., the handover command is carried in an L1 or an L2 message) ,  the prediction results indication sent to the UE 705 may include one or more predicted L1-RSRP and / or L1-SINR measurements regarding one or more SSBs associated with the target cell. Additionally, or alternatively, the prediction results indication sent to the UE 705 may include a predicted top-K SSBs (e.g., in terms of L1-RSRP and / or L1-SINR measurements) associated with the target cell. In some aspects, the prediction results indication may be derived without the UE 705 actually measuring the SSBs associated with the predicted measurements, and the UE 705 receiving the prediction results indication may be made aware that the prediction results indication is not based on actual SSB measurements based on an appropriate signaling framework. For example, in some aspects, a TCI state configuration, activation, and / or indication message may be defined for predicted SSBs being a QCL source, which may differ from typical TCI state configuration, activation, and / or indication messages. In another example, the indication that the prediction results indication is not based on actual measurements may be carried in the LTM handover command, or the UE 705 may be aware that the SSB (s) addressed in the handover command from the source network node 710 have not been previously been configured for measurement and / or reporting to the source network node 710.

[0145] As indicated above, Figs. 7A-7B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with regard to Figs. 7A-7B.

[0146] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 800 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with techniques for interruption latency interruption latency requirements for predictive mobility.

[0147] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status (block 810) . For example, the UE (e.g., using reception component 902 and / or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may receive, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status, as described above.

[0148] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include identifying a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command (block 820) . For  example, the UE (e.g., using communication manager 906, depicted in Fig. 9) may identify a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command, as described above.

[0149] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include transmitting, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time (block 830) . For example, the UE (e.g., using transmission component 904 and / or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may transmit, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time, as described above.

[0150] Process 800 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0151] In a first aspect, the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE sending a valid prediction report associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell.

[0152] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the valid prediction report indicates one or more predicted L3 measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L3 measurements based on the handover command including an L3 message.

[0153] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the valid prediction report indicates one or more predicted L1 measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L1 measurements based on the handover command including an L1 message or an L2 message.

[0154] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE receiving a valid prediction results indication associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell.

[0155] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the valid prediction results indication indicates one or more predicted L3 measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L3 measurements based on the handover command including an L3 message.

[0156] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the valid prediction results indication indicates one or more predicted L1 measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L1 measurements based on the handover command including an L1 message or an L2 message.

[0157] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE not having sent a valid measurement report associated with the target cell or one or more synchronization signal blocks associated with the target cell.

[0158] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on one or more synchronization signal blocks associated with the target cell being detectable during the handover interruption time.

[0159] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the one or more latency requirements include a time to search the target cell when the handover command is received, and the time to search the target cell has a value of 0 ms based on the target cell being associated with the known status.

[0160] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the one or more latency requirements include a time to search the target cell when the handover command is received, and the time to search the target cell has a value that exceeds 0 ms and is less than a time to search a cell associated with an unknown status based on the target cell being associated with the semi-known status.

[0161] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the one or more latency requirements include a time for fine time tracking and acquiring full timing information associated with the target cell, and the time for fine time tracking and acquiring full the timing information associated with the target cell time has a value associated with a target cell having a known or unknown status based on the target cell being associated with the semi-known status.

[0162] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, the one or more latency requirements are associated with target cells having the known status based on the handover command being associated with one or more candidate receive beams associated with the target cell that are directly predicted using machine learning techniques.

[0163] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, the one or more latency requirements are associated with target cells having the semi-known status based on the handover command being associated with a set of candidate receive beams associated with the target cell that includes fewer members than a set of candidate receive beams associated with a target cell associated with the unknown status.

[0164] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 800 includes transmitting, to the network node, capability information related to whether the target cell is associated with the known status or the semi-known status.

[0165] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the handover interruption time includes one or more durations that have respective values based on the capability information.

[0166] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, process 800 includes transmitting, to the network node, capability information or dynamic signaling to indicate one or more supported status types for the target cell, wherein the one or more latency requirements are associated with values for target cells having the semi-known status or the unknown status in accordance with the one or more supported status types.

[0167] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the one or more supported status types are indicated for one or more of L3 mobility versus for LTM or intra-frequency versus inter-frequency target cells.

[0168] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the one or more supported status types are indicated for one or more side conditions related to a prediction, performed by the UE, that triggered the handover command.

[0169] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the one or more supported status types are indicated for one or more side conditions related to a prediction, performed by the network node, that triggered the handover command.

[0170] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged  blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0171] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 900 may be a UE, or a UE may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, and / or a communication manager 906, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 906 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 908, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 902 and the transmission component 904.

[0172] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 7A-7B. Additionally, or alternatively, the apparatus 900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8. In some aspects, the apparatus 900 and / or one or more components shown in Fig. 9 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 9 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0173] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 908. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may  include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0174] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 908. In some aspects, one or more other components of the apparatus 900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 904 for transmission to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 904 may be co-located with the reception component 902 in one or more transceivers.

[0175] The communication manager 906 may support operations of the reception component 902 and / or the transmission component 904. For example, the communication manager 906 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 902 and / or transmission of communications by the transmission component 904. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may generate and / or provide control information to the reception component 902 and / or the transmission component 904 to control reception and / or transmission of communications.

[0176] The reception component 902 may receive, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status. The communication manager 906 may identify a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover  command. The transmission component 904 may transmit, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.

[0177] The number and arrangement of components shown in Fig. 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 9. Furthermore, two or more components shown in Fig. 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 9.

[0178] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0179] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a UE, comprising: receiving, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status; identifying a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command; and transmitting, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.

[0180] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE sending a valid prediction report associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell.

[0181] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein the valid prediction report indicates one or more predicted L3 measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L3 measurements based on the handover command including an L3 message.

[0182] Aspect 4: The method of Aspect 2, wherein the valid prediction report indicates one or more predicted L1 measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L1 measurements based on the handover command including an L1 message or an L2 message.

[0183] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE receiving a valid prediction results  indication associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell.

[0184] Aspect 6: The method of Aspect 5, wherein the valid prediction results indication indicates one or more predicted L3 measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L3 measurements based on the handover command including an L3 message.

[0185] Aspect 7: The method of Aspect 5, wherein the valid prediction results indication indicates one or more predicted L1 measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L1 measurements based on the handover command including an L1 message or an L2 message.

[0186] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE not having sent a valid measurement report associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell.

[0187] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on one or more SSBs associated with the target cell being detectable during the handover interruption time.

[0188] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein the one or more latency requirements include a time to search the target cell when the handover command is received, and wherein the time to search the target cell has a value of 0 ms based on the target cell being associated with the known status.

[0189] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the one or more latency requirements include a time to search the target cell when the handover command is received, and wherein the time to search the target cell has a value that exceeds 0 ms and is less than a time to search a cell associated with an unknown status based on the target cell being associated with the semi-known status.

[0190] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the one or more latency requirements include a time for fine time tracking and acquiring full timing information associated with the target cell, and wherein the time for fine time tracking and acquiring full the timing information associated with the target cell time has a value associated with a target cell having a known or unknown status based on the target cell being associated with the semi-known status.

[0191] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, wherein the one or more latency requirements are associated with target cells having the known status based on the  handover command being associated with one or more candidate receive beams associated with the target cell that are directly predicted using machine learning techniques.

[0192] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein the one or more latency requirements are associated with target cells having the semi-known status based on the handover command being associated with a set of candidate receive beams associated with the target cell that includes fewer members than a set of candidate receive beams associated with a target cell associated with the unknown status.

[0193] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-14, further comprising: transmitting, to the network node, capability information related to whether the target cell is associated with the known status or the semi-known status.

[0194] Aspect 16: The method of Aspect 15, wherein the handover interruption time includes one or more durations that have respective values based on the capability information.

[0195] Aspect 17: The method of any of Aspects 1-16, further comprising: transmitting, to the network node, capability information or dynamic signaling to indicate one or more supported status types for the target cell, wherein the one or more latency requirements are associated with values for target cells having the semi-known status or the unknown status in accordance with the one or more supported status types.

[0196] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein the one or more supported status types are indicated for one or more of L3 mobility versus for LTM or intra-frequency versus inter-frequency target cells.

[0197] Aspect 19: The method of Aspect 17, wherein the one or more supported status types are indicated for one or more side conditions related to a prediction, performed by the UE, that triggered the handover command.

[0198] Aspect 20: The method of Aspect 17, wherein the one or more supported status types are indicated for one or more side conditions related to a prediction, performed by the network node, that triggered the handover command.

[0199] Aspect 21: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0200] Aspect 22: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0201] Aspect 23: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-20.

[0202] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0203] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0204] Aspect 26: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0205] Aspect 27: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-20.

[0206] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0207] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware, firmware, or a combination of hardware and software. As used herein, a processor is implemented in hardware, firmware, or a combination of hardware and software. As used herein, the phrase “based on” is intended to be broadly construed to mean “based at least in part on. ” As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples. As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items,  including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c.

[0208] Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items (for example, related items, unrelated items, or a combination of related and unrelated items) , and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A also may have B) . Further, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) .

[0209] The various illustrative logics, logical blocks, modules, circuits and algorithm processes described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented as electronic hardware, computer software, or combinations of both. The interchangeability of hardware and software has been described generally, in terms of functionality, and illustrated in the various illustrative components, blocks, modules, circuits and processes described herein. Whether such functionality is implemented in hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0210] The hardware and data processing apparatus used to implement the various illustrative logics, logical blocks, modules and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed with a general purpose single-or multi-chip processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general purpose processor may be a microprocessor, or any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor also may be implemented as a combination of computing devices, for example, a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors  in conjunction with a DSP core, or any other such configuration. In some aspects, particular processes and methods may be performed by circuitry that is specific to a given function.

[0211] In one or more aspects, the functions described may be implemented in hardware, digital electronic circuitry, computer software, firmware, including the structures disclosed in this specification and their structural equivalents thereof, or in any combination thereof. Aspects of the subject matter described in this specification also can be implemented as one or more computer programs (such as one or more modules of computer program instructions) encoded on a computer storage media for execution by, or to control the operation of, a data processing apparatus.

[0212] If implemented in software, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. The processes of a method or algorithm disclosed herein may be implemented in a processor-executable software module which may reside on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program from one place to another. A storage media may be any available media that may be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media may include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that may be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a computer. Also, any connection can be properly termed a computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, includes compact disc (CD) , laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc where disks usually reproduce data magnetically, while discs reproduce data optically with lasers. Combinations of the media described herein should also be included within the scope of computer-readable media. Additionally, the operations of a method or algorithm may reside as one or any combination or set of codes and instructions on a machine readable medium and computer-readable medium, which may be incorporated into a computer program product.

[0213] Various modifications to the aspects described in this disclosure may be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects without departing from the spirit or scope of this disclosure. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be  accorded the widest scope consistent with this disclosure, the principles and the novel features disclosed herein.

[0214] Additionally, a person having ordinary skill in the art will readily appreciate, the terms “upper” and “lower” are sometimes used for ease of describing the figures, and indicate relative positions corresponding to the orientation of the figure on a properly oriented page, and may not reflect the proper orientation of any device as implemented.

[0215] Certain features that are described in this specification in the context of separate aspects also can be implemented in combination in a single aspect. Conversely, various features that are described in the context of a single aspect also can be implemented in multiple aspects separately or in any suitable subcombination. Moreover, although features may be described as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a subcombination or variation of a subcombination.

[0216] Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. Further, the drawings may schematically depict one more example processes in the form of a flow diagram. However, other operations that are not depicted can be incorporated in the example processes that are schematically illustrated. For example, one or more additional operations can be performed before, after, simultaneously, or between any of the illustrated operations. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Moreover, the separation of various system components in the aspects described should not be understood as requiring such separation in all aspects, and it should be understood that the described program components and systems can generally be integrated together in a single software product or packaged into multiple software products. Additionally, other aspects are within the scope of the following claims. In some cases, the actions recited in the claims can be performed in a different order and still achieve desirable results.

Claims

1.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status;identifying a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command; andtransmitting, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.2.The method of claim 1, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE sending a valid prediction report associated with the target cell or one or more synchronization signal blocks (SSBs) associated with the target cell.3.The method of claim 2, wherein the valid prediction report indicates one or more predicted Layer 3 (L3) measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L3 measurements based on the handover command including an L3 message.4.The method of claim 2, wherein the valid prediction report indicates one or more predicted Layer 1 (L1) measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L1 measurements based on the handover command including an L1 message or a Layer 2 (L2) message.5.The method of claim 1, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE receiving a valid prediction results indication associated with the target cell or one or more synchronization signal blocks (SSBs) associated with the target cell.6.The method of claim 5, wherein the valid prediction results indication indicates one or more predicted Layer 3 (L3) measurements for one or more SSBs associated with  the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L3 measurements based on the handover command including an L3 message.7.The method of claim 5, wherein the valid prediction results indication indicates one or more predicted Layer 1 (L1) measurements for one or more SSBs associated with the target cell or a predicted set of SSBs associated with the target cell having best L1 measurements based on the handover command including an L1 message or a Layer 2 (L2) message.8.The method of claim 1, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on the UE not having sent a valid measurement report associated with the target cell or one or more synchronization signal blocks associated with the target cell.9.The method of claim 1, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on one or more synchronization signal blocks associated with the target cell being detectable during the handover interruption time.10.The method of claim 1, wherein the one or more latency requirements include a time to search the target cell when the handover command is received, and wherein the time to search the target cell has a value of zero milliseconds based on the target cell being associated with the known status.11.The method of claim 1, wherein the one or more latency requirements include a time to search the target cell when the handover command is received, and wherein the time to search the target cell has a value that exceeds zero milliseconds and is less than a time to search a cell associated with an unknown status based on the target cell being associated with the semi-known status.12.The method of claim 1, wherein the one or more latency requirements include a time for fine time tracking and acquiring full timing information associated with the target cell, and wherein the time for fine time tracking and acquiring full the timing information associated with the target cell time has a value associated with a target cell having a known or unknown status based on the target cell being associated with the semi-known status.13.The method of claim 1, wherein the one or more latency requirements are associated with target cells having the known status based on the handover command being associated with one or more candidate receive beams associated with the target cell that are directly predicted using machine learning techniques.14.The method of claim 1, wherein the one or more latency requirements are associated with target cells having the semi-known status based on the handover command being associated with a set of candidate receive beams associated with the target cell that includes fewer members than a set of candidate receive beams associated with a target cell associated with the unknown status.15.The method of claim 1, further comprising:transmitting, to the network node, capability information related to whether the target cell is associated with the known status or the semi-known status.16.The method of claim 15, wherein the handover interruption time includes one or more durations that have respective values based on the capability information.17.The method of claim 1, further comprising:transmitting, to the network node, capability information or dynamic signaling to indicate one or more supported status types for the target cell, wherein the one or more latency requirements are associated with values for target cells having the semi-known status or the unknown status in accordance with the one or more supported status types.18.The method of claim 17, wherein the one or more supported status types are indicated for one or more of Layer 3 mobility versus for Layer 1 / Layer 2-triggered mobility or intra-frequency versus inter-frequency target cells.19.The method of claim 17, wherein the one or more supported status types are indicated for one or more side conditions related to a prediction, performed by the UE, that triggered the handover command.20.The method of claim 17, wherein the one or more supported status types are indicated for one or more side conditions related to a prediction, performed by the network node, that triggered the handover command.21.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the UE to:receive, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status;identify a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command; andtransmit, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.22.The UE of claim 21, wherein the one or more predictive mobility conditions are satisfied based on one or more of:the UE sending a valid prediction report associated with the target cell or one or more synchronization signal blocks (SSBs) associated with the target cell,receiving a valid prediction results indication associated with the target cell or one or more SSBs associated with the target cell,the UE not having sent a valid measurement report associated with the target cell or one or more synchronization signal blocks associated with the target cell, orone or more SSBs associated with the target cell being detectable during the handover interruption time.23.The UE of claim 21, wherein the one or more latency requirements include a time to search the target cell when the handover command is received, and wherein the time to search the target cell has a value that is based on whether the target cell is associated with the known status or the semi-known status.24.The UE of claim 21, wherein the one or more latency requirements include a time for fine time tracking and acquiring full timing information associated with the target cell, and wherein the time for fine time tracking and acquiring full the timing information associated with the target cell time has a value associated with a target cell having a known or unknown status based on the target cell being associated with the semi-known status.25.The UE of claim 21, wherein the one or more latency requirements are associated with target cells having the known status based on the handover command being associated with one or more candidate receive beams associated with the target cell that are directly predicted using machine learning techniques.26.The UE of claim 21, wherein the one or more latency requirements are associated with target cells having the semi-known status based on the handover command being associated with a set of candidate receive beams associated with the target cell that includes fewer members than a set of candidate receive beams associated with a target cell associated with the unknown status.27.The UE of claim 21, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:transmit, to the network node, capability information related to whether the target cell is associated with the known status or the semi-known status.28.The UE of claim 21, wherein the one or more processors are further configured to cause the UE to:transmit, to the network node, capability information or dynamic signaling to indicate one or more supported status types for the target cell, wherein the one or more latency requirements are associated with values for target cells having the semi-known status or the unknown status in accordance with the one or more supported status types.29.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of a user equipment (UE) , cause the UE to:receive, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status;identify a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command; andtransmit, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.30.An apparatus for wireless communication, comprising:means for receiving, from a network node, a handover command triggering a handover to a target cell associated with an unknown status;means for identifying a handover interruption time associated with the target cell according to one or more latency requirements associated with target cells having a known status or a semi-known status based on one or more predictive mobility conditions being satisfied within a threshold time prior to receiving the handover command; andmeans for transmitting, to the target cell, an uplink message within the handover interruption time.

Citation Information

Patent Citations

  • Cell handover method, apparatus, device, and storage medium

    CN113302975A

  • Neighboring cell transmission configuration indicator (TCI) state transition

    CN115443684A

  • Transmission Configuration Indication Switching Procedure In New Radio Mobile Communications

    US20200351842A1

  • Service interruption measurement

    US20220369178A1