Radio link failure prediction

By enabling User Equipment (UE) to predict radio link failures through configured conditions and subsequent data transmission to base stations, the system allows for proactive management of potential communication disruptions, enhancing reliability and reducing power consumption.

WO2025107718A1PCT designated stage Publication Date: 2025-05-30LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109908
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-05
Publication Date
2025-05-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Radio link failures (RLF) in wireless communications systems can occur unexpectedly, leading to communication disruptions and increased power consumption as base stations attempt to re-establish connections.

Method used

User Equipment (UE) is equipped with a processor and transceiver to receive configurations for RLF prediction from a base station, trigger predictions based on predefined conditions, perform the predictions, and transmit results back to the base station, allowing for proactive handling of potential RLFs.

Benefits of technology

The solution enables UE to predict RLFs in advance, allowing for timely mitigation and reducing the negative impact of communication disruptions and power consumption associated with reconnection attempts.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109908_30052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109908_30052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to RLF prediction. In one aspect, a UE receive, from a base station, a configuration for RLF prediction. Then, the UE trigger the RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or trigger the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction from the base station. Then, the UE perform the RLF prediction based on the configuration. Then, the UE transmit a result of the RLF prediction to the base station.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RADIO LINK FAILURE PREDICTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , base station and methods for radio link failure (RLF) prediction.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as UE, or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] A radio link between a base station and a UE is not always stable, and a radio link failure (RLF) may occur, which has a negative impact on the communication procedure. It is advantageous to predict the RLF in advance.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to UE, base station and methods for RLF prediction. With the UE, base station and methods, the UE may predict RLF at preferable time so that RLF can be handled in advance.

[0005] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a base station, a configuration for RLF prediction; trigger the  RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or trigger the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction via the transceiver from the base station; perform the RLF prediction based on the configuration; and transmit a result of the RLF prediction via the transceiver to the base station.

[0006] In some implementations, the condition for triggering the RLF prediction comprises predicted measurement results of channel quality of a serving cell of the UE being less than a first threshold.

[0007] In some implementations, the predicted measurement results comprise: spatial domain measurement result of the channel quality of the serving cell, and time domain measurement result of the channel quality of the serving cell.

[0008] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises the condition for triggering the RLF prediction.

[0009] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises information about a time window where the result of the RLF prediction is to be applied.

[0010] In some implementations, the information about the time window comprises a first value and a second value, wherein the first value indicates start time of the time window, and the second value indicates end time of the time window.

[0011] In some implementations, each of the first value and the second value is a time length since the UE triggered the RLF prediction; or the first value comprises first absolute time and the second value comprises second absolute time.

[0012] In some implementations, the information about the time window comprises a first value and a length of the time window, wherein the first value indicates start time of the time window, and the first value is a time length since the UE triggered the RLF prediction.

[0013] In some implementations, the information about the time window comprises a second value indicating a length of the time window, and the second value is a time length since the UE triggered the RLF prediction.

[0014] In some implementations, the information about the time window comprises fourth absolute time indicating end time of the time window.

[0015] In some implementations, the processor is configured to perform the RLF prediction based on the configuration by: based on determining that a signal to interference plus noise ratio (SINR) of a serving cell of the UE is less than a second threshold, predicting that RLF will occur in a time window or time instance.

[0016] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises the second threshold.

[0017] In some implementations, the processor is further configured to: determine the second threshold; and transmit the second threshold or the SINR via the transceiver to the base station.

[0018] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises an indication indicating whether a direct RLF prediction or indirect RLF prediction is to be performed; and the processor is configured to perform the RLF prediction by: performing the direct RLF prediction or the indirect RLF prediction based on the indication.

[0019] In some implementations, the processor is configured to transmit the result of the RLF prediction by: transmitting the result of the RLF prediction once the result of the RLF prediction is available.

[0020] In some implementations, the processor is configured to transmit the result of the RLF prediction by: transmitting the result of the RLF prediction via one of the following: a physical layer signaling, a medium access control control element (MAC CE) , or a radio resource control (RRC) message.

[0021] In some implementations, the physical layer signaling comprises an indicator indicating whether the UE predicted RLF will occur in a time window or time instance.

[0022] In some implementations, the MAC CE or the RRC message comprises one of the following: a first index indicating a range of a probability that RLF will occur in a time window or time instance, or a second index indicating a level of the probability.

[0023] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver to a UE, a configuration for RLF prediction; and receive a result of the RLF prediction via the transceiver from the UE.

[0024] In some implementations, the condition for triggering the RLF prediction comprises predicted measurement results of channel quality of a serving cell of the UE being less than a first threshold.

[0025] In some implementations, the predicted measurement results comprise: spatial domain measurement result of the channel quality of the serving cell, and time domain measurement result of the channel quality of the serving cell.

[0026] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises the condition for triggering the RLF prediction.

[0027] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises information about a time window where the result of the RLF prediction is to be applied.

[0028] In some implementations, the information about the time window comprises a first value and a second value, wherein the first value indicates start time of the time window, and the second value indicates end time of the time window.

[0029] In some implementations, each of the first value and the second value is a time length since the UE triggered the RLF prediction; or the first value comprises first absolute time and the second value comprises second absolute time.

[0030] In some implementations, the information about the time window comprises a first value and a length of the time window, wherein the first value indicates start time of the time window, and the first value is a time length since the UE triggered the RLF prediction.

[0031] In some implementations, the information about the time window comprises a second value indicating a length of the time window, and the second value is a time length since the UE triggered the RLF prediction.

[0032] In some implementations, the information about the time window comprises fourth absolute time indicating end time of the time window.

[0033] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises a second threshold for the RLF prediction.

[0034] In some implementations, the processor is further configured to: receive a second threshold for the RLF prediction or a signal to interference plus noise ratio (SINR) of a serving cell of the UE via the transceiver from the UE.

[0035] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises an indication indicating whether a direct RLF prediction or indirect RLF prediction is to be performed.

[0036] In some implementations, the processor is configured to transmit the result of the RLF prediction by: receiving the result of the RLF prediction via one of the following: a physical layer signaling, a medium access control control element (MAC CE) , or a radio resource control (RRC) message.

[0037] In some implementations, the physical layer signaling comprises an indicator indicating whether the UE predicted RLF will occur in a time window or time instance.

[0038] In some implementations, the MAC CE or the RRC message comprises one of the following: a first index indicating a range of a probability that RLF will occur in a time window or time instance, or a second index indicating a level of the probability.

[0039] Some implementations of a method described herein may include: receiving, via the transceiver from a base station, a configuration for RLF prediction; triggering the RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or triggering the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction via the transceiver from the base station; performing the RLF prediction based on the configuration; and transmitting a result of the RLF prediction via the transceiver to the base station.

[0040] Some implementations of a method described herein may include: transmitting, via the transceiver to a UE, a configuration for RLF prediction; and receiving a result of the RLF prediction via the transceiver from the UE.

[0041] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, via the transceiver from a base station, a configuration for RLF prediction; trigger the RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or trigger the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction via the transceiver from the base station; perform the RLF prediction based on the configuration; and transmit a result of the RLF prediction via the transceiver to the base station.

[0042] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0043] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure;

[0044] Fig. 2 illustrates a signaling diagram illustrating an example process for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure;

[0045] Fig. 3 illustrates an example of a device for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure;

[0046] Fig. 4 illustrates an example of a processor for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0047] Figs. 5 and 6 illustrate a flowchart of a method for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0048] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described less than or equal to.

[0049] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0050] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) .  Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0051] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0052] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0053] RLF occurs when the radio link between a base station and a UE is lost. This can happen due to various reasons. For example, a UE can declare RLF when one of the following criteria are met:

[0054] - Expiry of a radio problem timer started after indication of radio problems from the physical layer (if radio problems are recovered before the timer is expired, the UE stops the timer) ; or

[0055] - Expiry of a timer started upon triggering a measurement report for a measurement identity for which the timer has been configured while another radio problem timer is running; or

[0056] - Random access procedure failure; or

[0057] - RLC failure; or

[0058] - Detection of consistent uplink LBT failures for operation with shared spectrum channel access; or

[0059] - For IAB-MT, the reception of a BH RLF indication received from its parent node.

[0060] After a detection of the RLF, the base station may try to re-establish the connection, which may cause time delay and power consumption. It would be better to predict the RLF and handle it in advance.

[0061] In view of the above, the present disclosure provides a solution for RLF prediction. In this solution, a UE receives, from a base station, a configuration for RLF prediction. Then, the UE triggers the RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or triggers the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction from the base station. Then, the UE performs the RLF prediction based on the configuration. Then, the UE transmits a result of the RLF prediction to the base station. With this solution, a UE may predict the RLF at preferable time so that RLF can be handled in advance.

[0062] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0063] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0064] The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102.

[0065] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0066] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0067] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred  to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0068] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0069] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0070] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities  102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0071] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0072] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0073] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1)  (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0074] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0075] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0076] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0077] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network  interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0078] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0079] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0080] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0081] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0082] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (510 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102  and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0083] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0084] Fig. 2 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 200 for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 may involve the UE 104 and the base station 102 in Fig. 1. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to Fig. 1.

[0085] As shown in Fig. 2, the base station 102 transmits 210 a configuration for RLF prediction to the UE 104.

[0086] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises at least one of the following: model configuration or reference source (RS) set used for the RLF prediction.

[0087] In some implementations, before transmitting the configuration for RLF prediction, the UE 104 may access the base station 102 via master cell group (MCG) only or dual connectivity (DC) . DC includes MCG and secondary cell group (SCG) . The UE 104 may be configured with measurement configuration related to L1 measurement and L3 measurement. The UE 104 may send an L1 measurement report or L3 measurement report to the base station 102.

[0088] After the UE 104 receives a request for capability from the base station 102, the UE 104 may report the capability including at least one of the following based on the request from the base station 102.

[0089] - a first indication to indicate whether to support RLF prediction,

[0090] - a second indication to indicate whether to support RLF prediction based on direct prediction,

[0091] - a third indication to indicate whether to support RLF prediction based on indirect prediction, or

[0092] - the farthest time of RLF prediction.

[0093] For example, the farthest time is two hundreds of milliseconds. Namely, the UE 104 can predict RLF within two hundreds of milliseconds.

[0094] The UE 104 triggers 220 the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction from the base station 102.

[0095] In some implementations, the signaling for activating the RLF prediction may be carried by a MAC CE.

[0096] Alternatively, the UE 104 triggers 220 the RLF prediction if a condition for triggering the RLF prediction is met.

[0097] In some implementations, the condition for triggering the RLF prediction comprises predicted measurement results of channel quality of a serving cell of the UE 104 being less than a first threshold. For example, the channel quality may include reference signal receiving power (RSRP) or signal to interference plus noise ratio (SINR) .

[0098] In some implementations, in DC case, the first threshold may be configured for MCG and a third threshold may be configured for SCG. The condition for triggering the RLF prediction may comprise at least one of the following: predicted measurement results of channel quality of a primary cell (PCell) of the UE 104 being less than the first threshold, or predicted measurement results of channel quality of a primary SCG cell (PSCell) of the UE 104 being less than the third threshold.

[0099] In some implementations, the predicted measurement results comprise: spatial domain measurement result of the channel quality of the serving cell, and time domain measurement result of the channel quality of the serving cell.

[0100] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises the condition for triggering the RLF prediction.

[0101] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises information about a time window where the result of the RLF prediction is to be applied. The result of the RLF prediction may indicate whether RLF will occur in the time window.

[0102] In some implementations, the information about the time window comprises a first value (represented by t1) and a second value (represented by t2) . The first value indicates start time of the time window, and the second value indicates end time of the time window.

[0103] In some implementations, each of the first value and the second value is a time length since the UE 104 triggered the RLF prediction. In such implementations, the time window can be represented by [t0+t1, t0+t2] , where t0 represents time when the UE 104 triggered the RLF prediction.

[0104] As described above, in some implementations, the UE 104 may trigger the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or the signaling for activating the RLF prediction from the base station. In such implementations, t0 may represent time when the configuration or the signaling is received.

[0105] As described above, alternatively, in some implementations, the UE 104 may trigger the RLF prediction if the condition for triggering the RLF prediction is met. In such implementations, t0 may represent time when the condition is met.

[0106] Alternatively, in some implementations, the first value comprises first absolute time and the second value comprises second absolute time. In such implementations, the time window can be represented by [t1, t2] .

[0107] Alternatively, in some implementations, the information about the time window comprises a first value (represented by t1) and a length of the time window (represented by L) . The first value indicates start time of the time window, and the first value is a time length since the UE 104 triggered the RLF prediction. In such implementations, the time window can be represented by [t0+t1, t0+t1+L] , where t0 represents time when the UE 104 triggered the RLF prediction.

[0108] As described above, in some implementations, the UE 104 may trigger the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or the signaling for activating the RLF prediction from the base station. In such implementations, t0 may represent time when the configuration or the signaling is received.

[0109] As described above, alternatively, in some implementations, the UE 104 may trigger the RLF prediction if the condition for triggering the RLF prediction is met. In such implementations, t0 may represent time when the condition is met.

[0110] Alternatively, in some implementations, the information about the time window comprises a second value (represented by t2) indicating a length of the time window, and the second value is a time length since the UE 104 triggered the RLF prediction. In such implementations, the time window can be represented by [t0, t0+t2] , wherein t0 represents time when the UE 104 triggered the RLF prediction. For example, t2 may be equal to 100 milliseconds.

[0111] As described above, in some implementations, the UE 104 may trigger the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or the signaling for activating the RLF prediction from the base station. In such implementations, t0 may represent time when the configuration or the signaling is received.

[0112] As described above, alternatively, in some implementations, the UE 104 may trigger the RLF prediction if the condition for triggering the RLF prediction is met. In such implementations, t0 may represent time when the condition is met.

[0113] Alternatively, in some implementations, the information about the time window comprises fourth absolute time (represented by t4) indicating end time of the time window. In such implementations, the time window can be represented by [t0, t4] , wherein t0 represents time instance when the UE 104 triggered the RLF prediction.

[0114] As described above, in some implementations, the UE 104 may trigger the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or the signaling for activating the RLF prediction from the base station. In such implementations, t0 may represent time instance when the configuration or the signaling is received.

[0115] As described above, alternatively, in some implementations, the UE 104 may trigger the RLF prediction if the condition for triggering the RLF prediction is met. In such implementations, t0 may represent time instance when the condition is met.

[0116] The UE 104 performs 230 the RLF prediction based on the configuration for the RLF prediction.

[0117] In some implementations, when the UE 104 stays at center of one cell, the UE 104 is not expected to perform the RLF prediction. As usual, when the UE 104 is close to cell edge, the UE 104 starts the RLF prediction.

[0118] In some implementations, if an SINR of a serving cell of the UE 104 is less than a second threshold, the UE 104 may predict that RLF will occur in a time window or time instance.

[0119] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises the second threshold.

[0120] Alternatively, in some implementations, the second threshold may be not configured by the base station 102. In such implementations, the UE 104 may determine the second threshold by itself, and transmit the second threshold or the SINR of the serving cell to the base station 102. In such implementations, the second threshold or the SINR may be transmitted together with the result of the RLF prediction.

[0121] In some implementations, once a result of the RLF prediction (RLF is predicted or RLF is not predicted) is available, the UE 104 stops the RLF prediction.

[0122] In some implementations, the configuration for the RLF prediction comprises an indication indicating whether a direct RLF prediction or indirect RLF prediction is to be performed. The UE 104 may perform the direct RLF prediction or the indirect RLF prediction based on the indication.

[0123] In some implementations, the indirect RLF prediction is an RLF prediction based on temporal domain serving cell measurement predictions (e.g., SINR) . If the indirect RLF prediction is used, the UE 104 needs to predict temporal domain serving cell measurement. Regarding temporal domain serving cell measurement, the UE 104 may predict measurement results based on actual current measurement results. If so, RS resource configuration should be configured. The UE 104 performs the indirect RLF prediction on top of the actual measurement result of the RS resource configuration.

[0124] In some implementations, the direct RLF prediction is not based on temporal domain serving cell measurement predictions (e.g., SINR) . The UE 104 may directly predict whether RLF will occur in a time window or time instance.

[0125] In some implementations, the indication may be implicit, and it depends on whether a configuration related to the indirect RLF prediction is configured to the UE  104. For example, if the configuration related to the indirect RLF prediction is not configured, it means that the direct RLF prediction is to be performed. if the configuration related to the indirect RLF prediction is configured, it means that the indirect RLF prediction is to be performed.

[0126] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may determine whether to perform the direct RLF prediction or indirect RLF prediction autonomously.

[0127] In some implementations, the UE 104 may indicate whether the direct RLF prediction or indirect RLF prediction is performed by the result of the RLF prediction. The result may include an explicit indication. Alternatively, if a parameter related to the indirect prediction is included in the result, it implicitly indicates that the indirect prediction is used. For example, the parameter related to the indirect prediction is SINR of the serving cell of the UE 104.

[0128] The UE 104 transmits 240 the result of the RLF prediction to the base station 102.

[0129] In some implementations, the UE 104 may transmit the result of the RLF prediction once the result of the RLF prediction is available.

[0130] In some implementations, the UE 104 may transmit the result of the RLF prediction via one of the following: a physical layer signaling, a MAC CE, or an RRC message.

[0131] In some implementations, if the UE 104 transmits the result of the RLF prediction via the physical layer signaling, the physical layer signaling comprises an indicator indicating whether the UE 104 predicted RLF will occur in a time window or time instance. In some implementations, the indicator is a one bit indicator.

[0132] In some implementations, the MAC CE or the RRC message may comprise a first index indicating a range of a probability that RLF will occur in a time window or time instance.

[0133] For example, the first index may include one of values of 0-20.0 indicates a probability of 0%, which means that RLF will not occur in a time window or time instance. 1 indicates a probability of 1%-5%, which means a probability that RLF will occur in the time window or time instance is 1%-5%. 2 indicates a probability of 6%-10%, which means a probability that RLF will occur in the time window or time instance is 6%- 10%, …, 20 indicates a probability of 96%-100%, which means a probability that RLF will occur in the time window or time instance is 96%-100%.

[0134] In some implementations, the UE 104 may maintain a first mapping table between the first index and the range of the probability.

[0135] Alternatively, in some implementations, the MAC CE or the RRC message may comprise a second index indicating a level of the probability.

[0136] For example, the second index may include one of the following: zero, low, medium and high. Zero means no RLF occurrence. High means it is high probability of RLF occurrence.

[0137] In some implementations, the UE 104 may maintain a first mapping table between the second index and the level of the probability.

[0138] In some implementations, after the base station 102 receives the result of the RLF prediction, the base station 102 may determine when to trigger handover. As usual, the base station 102 may trigger handover before RLF occurs.

[0139] With the process 200, the UE may predict the RLF at preferable time so that RLF can be handled in advance.

[0140] Fig. 3 illustrates an example of a device 300 for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The device 300 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 300 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 300 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 302, a memory 304, a transceiver 306, and, optionally, an I / O controller 308. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0141] The processor 302, the memory 304, the transceiver 306, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 302, the memory 304, the transceiver 306, or various combinations or  components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0142] In some implementations, the processor 302, the memory 304, the transceiver 306, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 302 and the memory 304 coupled with the processor 302 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 302, instructions stored in the memory 304) .

[0143] For example, the processor 302 may support wireless communication at the device 300 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 302 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, via the transceiver from a base station, a configuration for RLF prediction; triggering the RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or triggering the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction via the transceiver from the base station; performing the RLF prediction based on the configuration; and transmitting a result of the RLF prediction via the transceiver to the base station.

[0144] Alternatively, in some implementations, the processor 302 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, via the transceiver to a UE, a configuration for RLF prediction; and receiving a result of the RLF prediction via the transceiver from the UE.

[0145] The processor 302 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 302 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 302. The processor 302 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a  memory (e.g., the memory 304) to cause the device 300 to perform various functions of the present disclosure.

[0146] The memory 304 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 304 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 302 cause the device 300 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 302 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 304 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0147] The I / O controller 308 may manage input and output signals for the device 300. The I / O controller 308 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 308 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 308 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 308 may be implemented as part of a processor, such as the processor 306. In some implementations, a user may interact with the device 300 via the I / O controller 308 or via hardware components controlled by the I / O controller 308.

[0148] In some implementations, the device 300 may include a single antenna 310. However, in some other implementations, the device 300 may have more than one antenna 310 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 306 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 310, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 306 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 306 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 310 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more  antennas 310. The transceiver 306 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0149] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 310 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0150] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 310 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0151] Fig. 4 illustrates an example of a processor 400 for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 400 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 400 may include a controller 402 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 400 may optionally include at least one memory 404, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 400 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 406. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0152] The processor 400 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 400) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0153] The controller 402 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 400 to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 402 may operate as a control unit of the processor 400, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 400. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0154] The controller 402 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 404 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 402 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 404. The controller 402 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 402 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 400 to cause the processor 400 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 402 may be configured to manage flow of data within the processor 400. The controller 402 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 400.

[0155] The memory 404 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 400 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 404 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 400) . In some other implementations, the memory 404 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 400) .

[0156] The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 400, cause the processor 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 402 and / or the processor 400 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the processor 400 to perform various functions. For example, the processor 400 and / or the controller 402 may be coupled with or to the memory 404, the processor 400, the controller 402, and the memory 404 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 400 may include multiple processors and the memory 404 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0157] The one or more ALUs 406 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 406 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 400) . In some other implementations, the one or more ALUs 406 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 400) . One or more ALUs 406 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 406 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 406 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 406 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 406 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0158] The processor 400 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 400 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, via the transceiver from a base station, a configuration for RLF prediction; triggering the RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or triggering the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction via the transceiver from the base station; performing the RLF prediction based on the configuration; and transmitting a result of the RLF prediction via the transceiver to the base station.

[0159] Alternatively, in some implementations, the processor 400 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, via the transceiver to a UE, a configuration for RLF prediction; and receiving a result of the RLF prediction via the transceiver from the UE.

[0160] Fig. 5 illustrates a flowchart of a method 500 for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 500 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0161] At 510, the method may include receiving, from a base station, a configuration for RLF prediction. The operations of 510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 510 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0162] At 520, the method may include triggering the RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or triggering the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction from the base station. The operations of 520 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 520 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0163] At 530, the method may include performing the RLF prediction based on the configuration. The operations of 530 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 530 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0164] At 540, the method may include transmitting a result of the RLF prediction to the base station. The operations of 540 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 530 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0165] Fig. 6 illustrates a flowchart of a method 600 for RLF prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 600 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0166] At 610, the method may include transmitting, to a UE, a configuration for RLF prediction. The operations of 610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 610 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0167] At 620, the method may include receiving a result of the RLF prediction from the UE. The operations of 620 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 620 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0168] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 and 2 are also applicable to the device 300, the processor 400 as well as the methods 500 and 600.

[0169] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0170] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0171] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0172] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0173] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0174] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a base station, a configuration for radio link failure (RLF) prediction;trigger the RLF prediction based on determining that a condition for triggering the RLF prediction is met, or trigger the RLF prediction upon receiving the configuration for the RLF prediction or a signaling for activating the RLF prediction via the transceiver from the base station;perform the RLF prediction based on the configuration; andtransmit a result of the RLF prediction via the transceiver to the base station.2.The UE of claim 1, wherein the condition for triggering the RLF prediction comprises predicted measurement results of channel quality of a serving cell of the UE being less than a first threshold.3.The UE of claim 2, wherein the predicted measurement results comprise:spatial domain measurement result of the channel quality of the serving cell, andtime domain measurement result of the channel quality of the serving cell.4.The UE of claim 1, wherein the configuration for the RLF prediction comprises the condition for triggering the RLF prediction.5.The UE of claim 1, wherein the configuration for the RLF prediction comprises information about a time window where the result of the RLF prediction is to be applied.6.The UE of claim 5, wherein the information about the time window comprises a first value and a second value, wherein the first value indicates start time of the time window, and the second value indicates end time of the time window.7.The UE of claim 6, wherein each of the first value and the second value is a time length since the UE triggered the RLF prediction; orwherein the first value comprises first absolute time and the second value comprises second absolute time.8.The UE of claim 5, wherein the information about the time window comprises a first value and a length of the time window, wherein the first value indicates start time of the time window, and the first value is a time length since the UE triggered the RLF prediction.9.The UE of claim 5, wherein the information about the time window comprises a second value indicating a length of the time window, and the second value is a time length since the UE triggered the RLF prediction.10.The UE of claim 5, wherein the information about the time window comprises fourth absolute time indicating end time of the time window.11.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform the RLF prediction based on the configuration by:based on determining that a signal to interference plus noise ratio (SINR) of a serving cell of the UE is less than a second threshold, predicting that RLF will occur in a time window or time instance.12.The UE of claim 11, wherein the configuration for the RLF prediction comprises the second threshold.13.The UE of claim 11, wherein the processor is further configured to:determine the second threshold; andtransmit the second threshold or the SINR via the transceiver to the base station.14.The UE of claim 1, wherein the configuration for the RLF prediction comprises an indication indicating whether a direct RLF prediction or indirect RLF prediction is to be performed; andwherein the processor is configured to perform the RLF prediction by:performing the direct RLF prediction or the indirect RLF prediction based on the indication.15.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to transmit the result of the RLF prediction by:transmitting the result of the RLF prediction once the result of the RLF prediction is available.16.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to transmit the result of the RLF prediction by:transmitting the result of the RLF prediction via one of the following:a physical layer signaling,a medium access control control element (MAC CE) , ora radio resource control (RRC) message.17.The UE of claim 16, wherein the physical layer signaling comprises an indicator indicating whether the UE predicted RLF will occur in a time window or time instance.18.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a user equipment (UE) , a configuration for radio link failure (RLF) prediction; andreceive a result of the RLF prediction via the transceiver from the UE.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, via a transceiver from a base station, a configuration for radio link failure (RLF) prediction;perform the RLF prediction based on the configuration; andtransmit a result of the RLF prediction via the transceiver to the base station.20.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a base station, a configuration for radio link failure (RLF) prediction;performing the RLF prediction based on the configuration; andtransmitting a result of the RLF prediction to the base station.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, computer program and apparatus for determining and using predicted future quality of service for wireless communication link

    CN116889011A

  • Model performance monitoring method and device and storage medium

    CN117678265A

  • Measurement prediction method and device, terminal equipment, network equipment and chip

    CN118400777A

  • OPTIMIZED CELL ACQUISITION FOR LTE TDD SYSTEMS OR CSG / eMBMS CAPABLE UEs

    US20150296391A1