Early CSI acquisition for l1 / l2 triggered mobility

By configuring UE to measure and report wideband CSI using CSI-RS resources and activating TCI states, the system addresses the challenge of reducing handover latency and maintaining high throughput during L1/L2 triggered mobility in wireless communication systems.

WO2025145707A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-10LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/123048
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-30
Publication Date
2025-07-10

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in reducing handover latency during L1/L2 triggered mobility (LTM) by efficiently acquiring channel state information (CSI) for candidate cells before and during cell switching, which is crucial for maintaining high throughput after cell switch.

Method used

The system configures user equipment (UE) to measure and report wideband CSI based on CSI-RS resources for candidate cells, using semi-persistent or aperiodic CSI-RS transmissions, and activates joint or downlink TCI states for early CSI acquisition, allowing CSI reporting before and after cell switch commands.

Benefits of technology

This approach reduces handover latency and ensures high throughput on target cells by enabling early CSI acquisition, optimizing network performance during LTM.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123048_10072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123048_10072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to a UE, a processor for wireless communication, a network entity, and methods for early CSI acquisition for L1 / L2 triggered mobility. In example method, the UE receives, from a network entity, a CSI report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and transmit, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband CQI, RI or wideband PMI for the one or more candidate cells. In this way, greater throughput on a target cell immediately after cell switch triggered by LTM cell switch command can be achieved.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

EARLY CSI ACQUISITION FOR L1 / L2 TRIGGERED MOBILITYTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a network entity, a processor for wireless communication, methods, and computer readable media for early channel state information (CSI) acquisition for L1 / L2 triggered mobility (LTM) .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 user equipment (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] L1 / L2 triggered mobility (LTM) is specified in new radio (NR) Rel-18 to reduce the handover latency compared with the traditional L3 triggered mobility. The source cell can configure a UE to measure synchronization signal blocks (SSBs) associated with neighboring cells and report the measurement results for the source cell to determine whether to trigger a handover procedure in medium access control (MAC) layer. To enable greater throughput on the target cell immediately after cell switch triggered by LTM cell switch command, it was agreed to specify channel state information (CSI) acquisition on candidate cell (s) based on CSI-reference signal (CSI-RS) before and / or during LTM cell switch. Further studies are needed in this regard.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to a user equipment (UE) , a network entity, a processor for wireless communication, methods, and computer readable media for early CSI acquisition for LTM.

[0005] In a first aspect, there is provided a UE. The UE comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, from a network entity, a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and transmit, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0006] In a second aspect, there is provided a network entity. The network entity comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, to a user equipment (UE) , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and receive, from the UE, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0007] In a third aspect, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, from a network entity , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and transmit, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method performed by a user equipment (UE) , the method comprising: receiving, from a network entity, a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and transmitting, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband  channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0009] In an fifth aspect, there is provided a method performed by a network entity, the method comprising: transmitting, to a user equipment (UE) , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and receiving, from the UE, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon, the instructions, when executed by a processor of an apparatus, causing the apparatus to perform the method according to the fourth or the fifth aspect of the disclosure.

[0011] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the CSI-RS resources are semi-persistent or aperiodic.

[0012] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, at least one CSI-RS resource for the CSI report is activated when one or more joint or downlink (DL) transmission configuration indicator (TCI) states are activated for a candidate cell.

[0013] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the at least one CSI-RS resource is transmitted with multiple ports from the candidate cell.

[0014] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, each of the at least one CSI-RS resource is activated in association with an activated joint or DL TCI state of the candidate cell by a activation media access control (MAC) control element (MAC CE) .

[0015] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the CSI report is transmitted to a serving cell before reception of a cell switch command.

[0016] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may further receive, from the network entity, a cell switch  command indicating one of the candidate cells as a target cell, wherein the cell switch command includes a field to trigger CSI measurement and CSI reporting on the target cell.

[0017] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, CSI report is transmitted to the target cell after cell switch to the target cell.

[0018] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the CSI report is carried by the first uplink (UL) transmission in the target cell.

[0019] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the cell switch command further triggers an aperiodic CSI-RS transmission associated with the CSI report.

[0020] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the cell switch command further activates a semi-persistent CSI-RS transmission associated with the CSI report.

[0021] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, the UE may apply an indicated joint or DL TCI state in the cell switch command for reception of a non-zero power (NZP) CSI-RS resource set and a CSI-interference measurement (CSI-IM) resource set associated with the CSI report configuration.

[0022] In some implementations of the methods, the UE and the network entity described herein, Type I single-panel or type I multi-panel codebook is configured for the wideband PMI report for the CSI report configuration.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system in which some embodiments of the present disclosure can be implemented.

[0024] FIG. 2 illustrates a process flow for early CSI acquisition for LTM in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0025] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of a timeline for CSI acquisition before cell switching in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0026] FIG. 4 illustrates an example of a candidate cell TCI state activation / deactivation MAC CE for CSI-RS / CSI-IM activation for CSI acquisition in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0027] FIG. 5 illustrates a schematic diagram of CSI reporting to a serving cell in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0028] FIG. 6 illustrates a schematic diagram of a timeline for CSI acquisition during cell switching in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0029] FIG. 7 illustrates a schematic diagram of CSI reporting to a target cell in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0030] FIG. 8 illustrates a schematic diagram of a timeline for the CSI acquisition during cell switching in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0031] FIG. 9 illustrates an example of a device that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure.

[0032] FIG. 10 illustrates an example of a processor that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure.

[0033] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method that performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method that performed by a network entity in accordance with aspects of the present disclosure.

[0035] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0036] 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 can be implemented in various manners other than the ones described below. 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.

[0037] 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.

[0038] 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. In some examples, values, procedures, or apparatuses are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0039] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of 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, components and / or the like, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. For example, the term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part on. ” The term “one embodiment” and  “an embodiment” are to be read as “at least one embodiment. ” The term “another embodiment” is to be read as “at least one other embodiment. ” The use of an expression such as “A and / or B” can mean either “only A” or “only B” or “both A and B. ” Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0040] To support LTM, a UE can be configured with one or more LTM CSI report configurations (e.g., configured by higher layer information element (IE) LTM-CSI-ReportConfig) to measure the beam qualities of candidate cells. SSB or CSI-RS resources for beam management, e.g., CSI-RS resources with a single port, from candidate cells can be configured as the channel measurement resource (CMR) for L1-reference signal receive power (RSRP) measurement and reporting. Based on the received L1-RSRP reporting for different candidate cells, the network (NW) may send a MAC CE to activate some of the transmission configuration indicator (TCI) states associated with high quality beams of a candidate cell for potential cell switching.

[0041] To enable greater throughput on the potential target cell immediately after switched to the new serving cell (i.e., the target cell) triggered by LTM cell switch command, it was agreed to specify CSI acquisition other than the L1-RSRP on candidate cell (s) based on CSI-RS before and / or during LTM cell switch. The present disclosure proposes that the NW can trigger the UE to perform the CSI measurement based on CSI-RS resources with multiple ports for the candidate cells with activated or indicated TCI states. In general, embodiments of the disclosure provide two schemes on the early CSI acquisition for LTM before cell switch command and after cell switch command, respectively.

[0042] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system. FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more 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.

[0043] The one or more 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, a network element, a radio access network (RAN) , 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. In a 3GPP non-terrestrial network (NTN) , a network entity 102 in form of a satellite can directly communicate to UE 104 using NR / LTE Uu interface. The satellite may be a transparent satellite or a regenerative satellite. For NTN with a transparent satellite, a base station on earth may communicate with a UE via the satellite. For NTN with a regenerative satellite, the base station may be on board and directly communicate with the UE.

[0044] 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.

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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.

[0048] 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, N2, 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) . As used herein, the term “TRP” refers to a transmission-reception point having an antenna array (with one or more antenna elements) at the network side located at a specific geographical location, which may be used for transmitting and receiving signals to / from the terminal device. In embodiment of the present disclosure, a TRP may refer to Macro Cell, micro cell, an RRH, a relay, a femto node, a pico node, etc.

[0049] 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 RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 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.

[0050] 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) ) .

[0051] 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.

[0052] 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) .

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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, N2, 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) .

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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 (410 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.

[0061] 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.

[0062] FIG. 2 illustrates a process flow 200 for early CSI acquisition for LTM in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process flow 200 may involve a UE 201 and a network entity (NW) (e.g. a base station, such as gNB) 202. The process flow 200 may be applied to the wireless communications system 100 with reference to FIG. 1, for example, the UE 201 may be any of UEs 104, and the network entity 202 may be or comprise any of the network entities 102. For example, the network entity 202 may be or include a base station providing a serving cell for the UE 201 and / or base station (s) providing candidate cell (s) . It would be appreciated that the process flow 200 may be applied to other communication scenarios.

[0063] When the UE 201 is configured with a LTM CSI report configuration associated with CSI-RS resources from candidate cell (S) for L1-RSRP reporting, the UE  201 may report the capability to support early CSI acquisition for candidate cells. The process flow can be performed after the UE 201 has report this capability to the NW.

[0064] At 210, the network entity 202 transmits, to the UE 201, a CSI report configuration 215 for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells. Correspondingly, at 220, the UE 201 receives the CSI report configuration 215 from the network entity 202. In some embodiments, the CSI report configuration 215 may be a LTM CSI report configuration.

[0065] In some embodiment, the UE 201 may only need to perform CSI acquisition for a candidate cell when it is identified as a potential target cell. Thus, only semi-persistent or aperiodic CSI measurement and report on one or more target cell is supported for LTM.

[0066] At 230, the UE 210 transmits, to network entity 202, a CSI report 235 including at least one of wideband (WB) channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells. Correspondingly, at 240, the network entity 202 receives the CSI report 235 from the UE 201.

[0067] In some embodiments, the UE 201 may be configured to report wideband (WB) CSI including WB CQI, RI and / or WB PMI. For PMI reporting, the codebook type may be configured to typeI-SinglePanel or typeI-MultiPanel. The codebook is used for the UE to select one or more PMI for reporting. For example, the higher layer parameter reportQuantity may be set to “cri-RI-PMI-CQI” , “cri-RI-LI-PMI-CQI” , “cri-RI-CQI” or “cri-RI-i1-CQI” or “cri-RI-i1, ” and the corresponding parameter cqi-FormatIndicator may be set to widebandCQI, and pmi-FormatIndicator can be set to widebandPMI. The definition of “cri-RI-PMI-CQI” , “cri-RI-LI-PMI-CQI” , “cri-RI-CQI” or “cri-RI-i1-CQI” or “cri-RI-i1, ” can be found in 3GPP TS38.214 V18.0.0. An example of the CSI report format carrying the wideband CSI is shown in Table 1 below which is the same as Table 6.3.1.1.2-7 specified in 3GPP TS38.212 V18.0.0.

[0068] Table 1: Mapping order of CSI fields of one CSI report with wideband PMI and wideband CQI

[0069] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of a timeline for CSI acquisition before cell switching in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In some embodiments, the UE 201 may only be required to perform CSI measurement on some beams which may be indicated as the beam for the data transmission in the target cell to limit the UE complexity. The CSI-RS resource (s) for the CSI report may be activated when one or more joint or DL TCI states are activated for a candidate cell. Accordingly, the UE 201 only needs to perform CSI measurement on CSI-RS resource associated with the beam (s) that are activated for the candidate cell. Here each beam corresponding to a joint or DL TCI state which is used for the UE to determine the spatial Rx filter parameters, i.e., Rx beams, for DL reception.

[0070] With reference to FIG. 3, the network entity 202 may indicate at t1, using an enhanced TCI state activation MAC CE, the UE 201 to perform CSI measurement on candidate cell (s) before cell switching and after or along with some TCI states are activated to some candidate cells. When one or more joint or DL TCI states are activated for the candidate cell, the serving cell may activate one non-zero power (NZP) CSI-RS resource or one NZP CSI-RS resource set associated with a activated joint or DL TCI state for CSI measurement on the corresponding beam, using an enhanced MAC CE which can activate TCI state (s) for a candidate cell candidate cell and the CSI-RS resources or CSI-RS resource sets for CSI acquisition.

[0071] FIG. 4 illustrates an example of a candidate cell TCI state activation / deactivation MAC CE for CSI-RS / CSI-IM activation for CSI acquisition in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In FIG. 4, the enhanced MAC CE has the following fields:

[0072] - Candidate Cell ID: This field indicates the identity of an LTM candidate cell for which the MAC CE applies;

[0073] - Pi: This field indicates whether each TCI codepoint has multiple TCI states or a single TCI state. If the Pi field is set to 1, the i-th TCI codepoint includes the DL TCI state and the UL TCI state. If the Pi field is set to 0, the i-th TCI codepoint includes only the DL / joint TCI state or the UL TCI state. The codepoint to which a TCI state is mapped is determined by its ordinal position among all the TCI state ID fields;

[0074] - Ci: This field indicates whether there is a CSI-RS resource of CSI-RS resource set is activated or triggered for the activated joint / downlink TCI state for the i-th TCI codepoint. When there is no joint / downlink TCI state or there is only UL TCI state is activated to the i-th TCI codepoint, the corresponding Ci field is reserved.

[0075] - D / U: This field indicates whether the TCI state ID in the same octet is for a joint / downlink or an uplink TCI state. If this field is set to 1, the TCI state ID in the same octet is for joint / downlink TCI state. If this field is set to 0, the TCI state ID in the same octet is for uplink TCI state;

[0076] - TCI state ID: This field indicates the TCI state identified by TCI-StateId in ltm-DL-OrJointTCI-StateToAddModList or TCI-UL-StateId in ltm-UL-TCI-StatesToAddModList. If D / U is set to 1, 7-bits length TCI state ID i.e. TCI-StateId as specified in TS 38.331 is used. If D / U is set to 0, the most significant bit of TCI state ID is considered as the reserved bit and remaining 6 bits indicate the TCI-UL-StateId; ltm-DL-OrJointTCI-StateToAddModList, ltm-UL-TCI-StatesToAddModList, TCI-UL-StateId and TCI-StateId are specified in TS38.331 V18.2.0.

[0077] - SP CSI-RS resource set ID or SP CSI-RS resource ID: This field contains an index of NZP-CSI-RS-ResourceSet containing NZP CSI-RS resources, indicating the NZP CSI-RS resource set, which shall be activated. Or an index of NZP-CSI-RS-Resource indicating the NZP CSI-RS resource shall be activated. The CSI-RS resource or CSI-RS resource set comprises a set of semi-persistent CSI-RS resources.

[0078] - The CSI-RS resource set ID or CSI-RS resource ID field only presented when the corresponding Ci field is set to ‘1’

[0079] - The UE shall use the joint / DL TCI state for the corresponding NZP CSI-RS resource set or NZP CSI-RS resource reception.

[0080] - IM: This field indicates the presence of the octet containing SP CSI-IM resource set ID field. If the IM field is set to 1, the octet containing SP CSI-IM resource set  ID field is present. If IM field is set to 0, the octet containing SP CSI-IM resource set ID field is not present;

[0081] - SP CSI-IM resource set ID: This field contains an index of CSI-IM-ResourceSet containing Semi Persistent CSI-IM resources, as specified in TS 38.331, indicating the Semi Persistent CSI-IM resource set, which shall be activated or deactivated. The CSI-IM resource or CSI-IM resource set is used for interference measurement; and

[0082] - R: Reserved bit, set to 0.

[0083] In this embodiment, semi-persistent or aperiodic CSI report can be activated or triggered based on the measurement on the activated CSI-RS resources and the CSI-IM resources. The UE 201 may transmit the CSI report to a serving cell before reception of a cell switch command at t2.

[0084] FIG. 5 illustrates a schematic diagram of CSI reporting to a serving cell in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In FIG. 5, the CSI report is sent to the serving cell, then the serving cell sends the CSI report for different candidate cells to the corresponding candidate cells via the F1 interface between the CU and DU (s) when the serving cell and candidate cells belong to different DUs while those DUs belong to a same Cu, i.e., the intra-CU inter DU deployment.

[0085] FIG. 6 illustrates a schematic diagram of another timeline for CSI acquisition during cell switching in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In this embodiment, the UE 201 may only perform CSI acquisition on the single beam that is indicated in the cell switch command.

[0086] As shown in FIG. 6, the UE 201 may perform L1-RSRP measurement on the CSI-RS resources for candidate cells and report L1-RSRPs to the serving cell. At t2, the serving cell indicates the UE 201 to switch to a target cell by transmitting a cell switch command. Besides indicating one of the candidate cells as the target cell, the cell switch command may be used for the CSI acquisition and report triggering. The cell switch command may also activate aperiodic or semi-persistent CSI-RS transmission for CSI measurement.

[0087] In some embodiments, the UE 201 may be configured with one or more aperiodic LTM CSI report configuration (LTM-CSI-ReportConfig) with the higher layer parameter reportQuantity, which can be set to “cri-RI-PMI-CQI” , “cri-RI-LI-PMI-CQI” ,  “cri-RI-CQI” or “cri-RI-i1-CQI” or “cri-RI-i1” . Each of the LTM-CSI-ReportConfig may be associated or mapped to a non-zero CSI request field codepoint contained in the enhanced cell switch command MAC CE. The associated NZP CSI-RS resource set and CSI-IM resource set for channel and interference may be semi-persistent or aperiodic.

[0088] In some embodiments, aperiodic or semi-persistent CSI-RS and the associated CSI-IM can be used for the CSI measurement. The UE 201 may apply an indicated joint or DL TCI state which is indicated by the cell switch command for reception of the NZP CSI-RS resource set and a CSI-IM resource set associated with the CSI report configuration.

[0089] FIG. 7 illustrates a schematic diagram of CSI reporting to a target cell in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In this embodiment, the CSI report is transmitted to the target cell after the UE 201 has switched to the target cell. For example, the CSI report may be carried in the first physical uplink shared channel (PUSCH) transmission in the target cell.

[0090] FIG. 8 illustrates a schematic diagram of a timeline for the CSI acquisition during cell switching in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0091] The aperiodic CSI-RS is transmitted in a slot n+X, where X is the CSI-RS triggering offset configured by higher layer parameter aperiodicTriggeringOffset for the CSI-RS resource set for channel measurement. n is the first slot that is at least beamAppTime+ symbols after the last symbol of the physical uplink control channel (PUCCH) or PUSCH with Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgment (HARQ-ACK) information for the PDSCH providing the cell switch command MAC CE. beamAppTime is the time for applying the receiving beam which is based UE’s capability. The LTMCellAppTime corresponds to the time for the UE to prepare the data transmission in the new serving cell after receiving the cell switch command, and the CSI measurement on the target cell is performed between t2 and t3 in FIG. 6

[0092] FIG. 9 illustrates an example of a device that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The device 900 may be an example of a UE 104 or network entity 102 as described herein. The device 900 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination  thereof. The device 900 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 902, a memory 904, a transceiver 906, and, optionally, an I / O controller 908. 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) .

[0093] The processor 902, the memory 904, the transceiver 906, 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 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0094] In some implementations, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, 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 902 and the memory 904 coupled with the processor 902 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 902, instructions stored in the memory 904) .

[0095] For example, the processor 902 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. The device 900 may be an example of a UE 104. In this case, the processor 902 may be configured to operable to support means for receiving, from a network entity, a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and means for transmitting, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0096] The device 900 may be an example of a network entity, e.g., a network entity 102. In this case, the processor 902 may be configured to operable to support means for transmitting, to a user equipment (UE) , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and means for receiving, from the UE, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0097] The processor 902 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 902 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 902. The processor 902 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 904) to cause the device 900 to perform various functions of the present disclosure.

[0098] The memory 904 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 902 cause the device 900 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 902 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 904 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.

[0099] The I / O controller 908 may manage input and output signals for the device 900. The I / O controller 908 may also manage peripherals not integrated into the device 900. In some implementations, the I / O controller 908 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 908 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the  I / O controller 908 may be implemented as part of a processor, such as the processor 902. In some implementations, a user may interact with the device 900 via the I / O controller 908 or via hardware components controlled by the I / O controller 908.

[0100] In some implementations, the device 900 may include a single antenna 910. However, in some other implementations, the device 900 may have more than one antenna 910 (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 906 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 910, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 906 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 906 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 910 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 910. The transceiver 906 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0101] 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 910 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0102] 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 910 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.

[0103] FIG. 1000 illustrates an example of a processor 1000 is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1006. 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) .

[0104] The processor 1000 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 1000) 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) .

[0105] The controller 1002 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 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0106] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1000.

[0107] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0108] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 1000 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 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions (e.g., UE initialed beam reporting) . For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 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.

[0109] The one or more ALUs 1006 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1006 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1006 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1006 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1006 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1006 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 1006 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1006 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0110] The processor 1000 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1000 may implemented at a UE 104. In this case, the processor 1000 may be configured to operable to support means for receiving, from a network entity, a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and means for transmitting, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0111] The processor 1000 may implemented at a network entity 102, e.g. a base station. In this case, the processor 1000 may be configured to operable to support means for transmitting, to a user equipment (UE) , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; and means for receiving, from the UE, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

[0112] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 performed by a UE in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the  operations of the method 1100 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.

[0113] At 1110, the method may include receiving, from a network entity, a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1.

[0114] At 1120, the method may include transmitting, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a UE 104 as described with reference to FIG. 1.

[0115] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 performed by a network entity in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a network entity 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.

[0116] At 1210, the method may include transmitting, to a user equipment (UE) , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1.

[0117] At 1220, the method may include receiving, from the UE, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1220 may be performed by a network entity 102 as described with reference to FIG. 1.

[0118] 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.

[0119] 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.

[0120] 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.

[0121] 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.

[0122] 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.

[0123] 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, from a network entity, a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; andtransmit, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.2.The UE of claim 1, wherein the CSI-RS resources are semi-persistent or aperiodic.3.The UE of claim 1, wherein at least one CSI-RS resource for the CSI report is activated when one or more joint or downlink (DL) transmission configuration indicator (TCI) states are activated for a candidate cell.4.The UE of claim 1, wherein the at least one CSI-RS resource is transmitted with multiple ports from the candidate cell.5.The UE of claim 3, wherein each of the at least one CSI-RS resource is activated in association with an activated joint or DL TCI state of the candidate cell by a activation media access control (MAC) control element (MAC CE) .6.The UE of claim 1, wherein the CSI report is transmitted to a serving cell before reception of a cell switch command.7.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, from the network entity, a cell switch command indicating one of the candidate cells as a target cell, wherein the cell switch command includes a field to trigger CSI measurement and CSI reporting on the target cell.8.The UE of claim 7, wherein CSI report is transmitted to the target cell after cell switch to the target cell.9.The UE of claim 8, wherein the CSI report is carried by the first uplink (UL) transmission in the target cell.10.The UE of claim 7, wherein the cell switch command further triggers an aperiodic CSI-RS transmission associated with the CSI report.11.The UE of claim 7, wherein the cell switch command further activates a semi-persistent CSI-RS transmission associated with the CSI report.12.The UE of claim 10 or 11, wherein the processor is further configured to:apply an indicated joint or DL TCI state in the cell switch command for reception of a non-zero power (NZP) CSI-RS resource set and a CSI-interference measurement (CSI-IM) resource set associated with the CSI report configuration.13.The UE of claim 1, wherein Type I single-panel or type I multi-panel codebook is configured for the wideband PMI report for the CSI report configuration.14.A network entity comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, to a user equipment (UE) , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; andreceive, from the UE, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.15.The network entity of claim 14, wherein the CSI-RS resources are semi-persistent or aperiodic.16.The network entity of claim 14, wherein at least one CSI-RS resource for the CSI report is activated when one or more joint or downlink (DL) transmission configuration indicator (TCI) states are activated for a candidate cell.17.The network entity of claim 14, wherein the at least one CSI-RS resource is transmitted with multiple ports from the candidate cell.18.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, from a network entity , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; andtransmit, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.19.A method performed by a user equipment (UE) , the method comprising:receiving, from a network entity, a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; andtransmitting, to the network entity, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.20.A method performed by a network entity, the method comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , a channel state information (CSI) report configuration for wideband CSI reporting based on measurement on CSI-RS resources associated with one or more candidate cells; andreceiving, from the UE, a CSI report including at least one of wideband channel quality indicator (CQI) , rank indicator (RI) or wideband precoding matrix indicator (PMI) for the one or more candidate cells.

Citation Information

Patent Citations

  • Early channel state information acquisition for target cell in layer 1 / layer 2 inter-cell mobility

    CN118042485A

  • Inter-cell beam measurement and reporting

    US20240155399A1

  • Handling measurements for lower layer triggered mobility in telecommunication network

    WO2024162705A1