Adaptive PHR for dynamic MG activation and deactivation

Adaptive PHRs for dynamic measurement gap management address inefficiencies in wireless communication systems by enabling flexible resource allocation and latency management, ensuring efficient data transmission for XR applications.

WO2025148023A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-17QUALCOMM INC +3
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/072066
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-12
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies due to rigid and inflexible measurement gaps, which disrupt latency-sensitive applications like extended reality (XR) by causing increased latency and reduced throughput, as they are not dynamically adjustable to match the varying traffic patterns of XR applications.

Method used

Implementing adaptive power headroom reports (PHRs) for dynamic measurement gap activation and deactivation, allowing UEs to report available transmission power before measurement gaps, enabling the network to allocate resources efficiently and flexibly.

Benefits of technology

Enhances resource allocation flexibility, minimizes latency, and ensures data transmission compliance with stringent packet delay budgets by dynamically aligning measurement gaps with XR traffic conditions, improving overall system performance and user experience.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024072066_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024072066_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for wireless communication at a UE and related apparatus are provided. In the method, the UE receives a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window. The UE reports, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR indicating an available transmission power of the UE. The second time is before the first time window. The UE then receives, from a network entity, a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ADAPTIVE PHR FOR DYNAMIC MG ACTIVATION AND DEACTIVATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to wireless communication that includes a power headroom report (PHR) .

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to receive a measurement gap (MG) indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; report, at a second time based on the measurement gap indicator, a power headroom report (PHR) indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window; and receive, from a network entity, a resource allocation for one or more uplink (UL) transmissions based on the PHR.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided for wireless communication at a network entity. The apparatus may include at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory. Based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, may be configured to provide, for a UE via downlink control information (DCI) , a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; receive, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window; provide, based on the PHR, a resource allocation for one or more UL transmissions; and receive, from the UE based on the resource allocation, the one or more UL transmissions.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of extended reality (XR) traffic flows.

[0017] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a discontinuous reception (DRX) cycle in wireless communication.

[0018] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of collisions between the measurement gaps and the XR traffic.

[0019] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of collisions between the measurement gaps and the XR traffic with CDRX configured for the UE.

[0020] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an adaptive PHR in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an adaptive PHR in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0022] FIG. 10 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0023] FIG. 11 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 12 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 13 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 14 is a flowchart illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity.

[0028] FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0029] In wireless communication, a network may configure a user equipment (UE) certain time periods for the UE to perform measurements on downlink (DL) signals. The measurements may include, for example, inter-frequency or inter-radio access technology (inter-RAT) measurements, beam measurements, and intra-frequency measurements when the UE’s active bandwidth part (BWP) does not contain the synchronization signal block (SSB) . These time periods may be referred to as measurement gaps (MGs) , and the UE’s regular communication with the network may be temporarily suspended in the measurement gaps. For example, in the measurement gaps, the UE may not be expected to transmit physical uplink control channel (PUCCH) , sounding reference signal (SRS) , or physical uplink shared channel (PUSCH) , or receive physical downlink control channel (PDCCH) or physical downlink shared channel (PDSCH) , except for transmission and reception activities that are related to random access channel (RACH) . The restrictions on the UE during the measurement gaps, such as not transmitting or receiving certain signals, may reduce the traffic throughput and increase latency, particularly for applications with stringent latency specifications, such as extended reality (XR) applications. Additionally, the measurement gaps are generally configured periodically or semi-persistently and may not be flexibly adjustable. For example, the UE may have to carry out the measurements during the pre-configured measurement gaps, regardless  of whether these measurements are necessary. Hence, a more dynamic and flexible approach to managing the measurement gaps is desirable.

[0030] Various aspects relate generally to wireless communication. Some aspects more specifically relate to adaptive power headroom report (PHR) for dynamic measurement gap activation and deactivation. In some examples, a UE may receive a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or the deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; and report, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE. The second time is before the first time window. The UE may further receive, from a network entity, a resource allocation for one or more uplink (UL) transmissions based on the PHR. In some examples, the measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap in the first time window, and the resource allocation based on the PHR may include at least one of an increased transmission resource or increased transmission power of the one or more UL transmissions to the network entity. In some examples, the measurement gap indicator may include the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window, and the PHR may be included in a medium access control (MAC) -control element (MAC-CE) in a PUSCH transmission.

[0031] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by enabling the UE to provide adaptive PHR for dynamic measurement gap activation and deactivation, the described techniques enhance flexibility and efficiency of resource allocation, particularly for latency-sensitive applications like XR applications. In some examples, by dynamically aligning measurement gaps with the latency conditions of the traffic (e.g., XR traffic) , the described techniques minimize potential delays and prevent the abandonment of data frames due to latency overruns. In some examples, by providing the adaptive PHR to the network, the described techniques enable the network to make informed decisions about resource and power allocation, thereby ensuring that UEs can transmit maximum data before an activated measurement gap to meet the packet delay budget (PDB) for latency-sensitive applications. In some examples, by providing the adaptive PHR to the network, the described techniques allow for more efficient power use by UEs during  uplink transmissions, as the network may schedule transmissions based on the actual power headroom of UEs.

[0032] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0033] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0034] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0035] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0036] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level  components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0037] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0038] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0039] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0040] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0041] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0042] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split  into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0043] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0044] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0045] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to  perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0046] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0047] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0048] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base  station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0049] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0050] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like.  When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0051] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0052] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0053] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0054] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a  beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0055] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0056] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for  clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0057] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0058] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may include an adaptive PHR component 198. The adaptive PHR component 198 may be configured to receive a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; report, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window; and receive, from a network entity, a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR. In certain aspects, the base station 102 may include an adaptive PHR component 199. The adaptive PHR component 199 may be configured to provide, for a UE via DCI, a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; receive, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window; provide, based on the PHR, a resource allocation for one or more UL transmissions; and receive, from the UE based on the resource allocation, the one or more UL transmissions. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0059] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively,  any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0060] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0061] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0062] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0063] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0064] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0065] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a  frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0066] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0067] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0068] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0069] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical  channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0070] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0071] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0072] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0073] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0074] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0075] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0076] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the adaptive PHR component 198 of FIG. 1.

[0077] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the adaptive PHR component 199 of FIG. 1.

[0078] Example aspects provide methods and apparatus that allow a UE to provide a PHR before a dynamically triggered or skipped measurement gap to enable improved use of UE power to support wireless communication, including XR traffic.

[0079] XR traffic may refer to wireless communications for technologies such as virtual reality (VR) , mixed reality (MR) , and augmented reality (AR) . VR may refer to technologies in which a user is immersed in a simulated experience that is similar or different from the real world. A user may interact with a VR system through a VR headset or a multi-projected environment that generates realistic images, sounds, and other sensations that simulate a user’s physical presence in a virtual environment. MR may refer to technologies in which aspects of a virtual environment and a real environment are mixed. AR may refer to technologies in which objects residing in the real world are enhanced via computer-generated perceptual information, sometimes across multiple sensory modalities, such as visual, auditory, haptic, somatosensory, and / or olfactory. An AR system may incorporate a combination of real and virtual worlds, real-time interaction, and accurate three-dimensional registration of virtual objects and real objects. In some examples, an AR system may overlay sensory information (e.g., images) onto a natural environment and / or mask real objects from the natural environment. XR traffic may include video data and / or audio data. XR traffic may be transmitted by a base station and received by a UE, or the XR traffic may be transmitted by a UE and received by a base station.

[0080] XR traffic may arrive in periodic traffic bursts ( “XR traffic bursts” or “XR bursts” ) . An XR traffic burst may vary in a number of packets per burst and / or the size of each pack in the burst. The diagram 400 in FIG. 4 illustrates a first XR flow 402 that includes a first XR traffic burst 404 and a second XR traffic burst 406. As illustrated in the diagram 400, the traffic bursts may include different numbers of packets. For example, the first XR traffic burst 404 is shown with three packets (represented as rectangles in the diagram 400) and the second XR traffic burst 406 is shown with two packets. Furthermore, as illustrated in the diagram 400, the three packets in the first XR traffic burst 404 and the two packets in the second XR traffic burst 406 may vary in size. That is, packets within the first XR traffic burst 404 and the second XR traffic burst 406 may include varying amounts of data.

[0081] XR traffic bursts may arrive at non-integer periods (i.e., in a non-integer cycle) . The periods may differ from an integer number of symbols, slots, etc. In one example, for 60 frames per second (FPS) video data, XR traffic bursts may arrive in 1 / 60 = 16.67 ms periods. In another example, for 120 FPS video data, XR traffic bursts may arrive in 1 / 120 = 8.33 ms periods.

[0082] Arrival times of XR traffic may vary. For example, XR traffic bursts may arrive and be available for transmission at a time that is earlier or later than the time at which a UE (or a base station) expects the XR traffic bursts. The variability of the packet arrival relative to the period (e.g., 16.76 ms period, 8.33 ms period, etc. ) may be referred to as “jitter. ” In one example, jitter for XR traffic may range from -4 ms (earlier than expected arrival) to +4 ms (later than expected arrival) . For instance, referring to the first XR flow 402, a UE may expect a first packet of the first XR traffic burst 404 to arrive at time t0, but the first packet of the first XR traffic burst 404 arrives at time t1.

[0083] XR traffic may include multiple flows that arrive at a UE (or a base station) concurrently with one another (or within a threshold period of time) . For instance, the diagram 400 includes a second XR flow 408. The second XR flow 408 may have different characteristics than the first XR flow 402. For instance, the second XR flow 408 may have XR traffic bursts with different numbers of packets, different sizes of packets, etc. In one example, the first XR flow 402 may include video data, and the second XR flow 408 may include audio data for the video data. In another example, the first XR flow 402 may include intra-coded picture frames (I-frames) that include complete images, and the second XR flow 408 may include predicted picture frames (P-frames) that include changes from a previous image.

[0084] In RRC idle and inactive states, radio resource management (RRM) and paging consume significant UE power. For example, in RRM, the UE periodically performs layer 3 reference signal received power (L3-RSRP) measurements on synchronization signal blocks (SSBs) transmitted by a serving cell of the UE and neighbor cells of the UE.Such L3-RSRP measurements consume power. In another example, in paging, the UE periodically monitors a paging occasion (PO) during each idle discontinuous reception (I-DRX) cycle. In a DRX mode, the UE may monitor a PDCCH channel discontinuously using a sleep and wake cycle, e.g., DRX OFF durations and DRX ON durations. When the UE is in an RRC connected state, the DRX may also be referred to as connected mode DRX (CDRX) . If the UE is in an RRC idle state, the DRX may  be referred to as I-DRX. In a non-DRX mode, the UE monitors for PDCCH in each subframe to check whether there is downlink data available. Continuous monitoring of the PDCCH uses more battery power at the UE, and DRX conserves battery power at the UE.

[0085] FIG. 5 illustrates an example of a DRX cycle 500 including periodic ON durations during which the UE monitors for PDCCH and OFF durations during which the UE may not monitor for the PDCCH. The OFF duration may be referred to as a DRX opportunity, in some aspects. During the OFF duration, the UE does not monitor for PDCCH. The UE may enter a sleep mode or a low-power mode in which the UE minimizes power consumption by shutting down the radio frequency (RF) function without detecting communication from the base station.

[0086] In wireless communication, a network (e.g., a base station or a gNB) may configure the measurement gap for the UE to perform various types of measurements such as inter-frequency or inter-RAT measurements, beam measurements, or intra-frequency measurements when the UE’s active bandwidth part (BWP) does not contain the synchronization signal block (SSB) . During these measurement gaps, the UE is not expected to transmit PUCCH, SRS, or PUSCH or receive PDCCH or PDSCH, except for transmission and reception activities related to random access channels (RACHs) . While the measurement gap configuration may not significantly impact regular traffic, which generally has more relaxed latency conditions or can be synchronized with the measurement gap pattern, it may hurt the traffic throughput and latency performance of latency-sensitive traffic, such as XR traffic.

[0087] The measurement gap may be configured periodically, and the periodicity may not be arbitrarily configured to match the data periodicity of XR traffic. For example, the measurement gap periodicity may be set at intervals such as 20, 40, 80, or 160 milliseconds, which may be designed to match the SSB measurement timing configuration (SMTC) windows or SSB periodicity (or their multiples) . On the other hand, XR traffic may have a range of frame rates, such as 30, 45, 60, 90, and 120 frames per second, which corresponds to frame periodicities of 33.33, 22.22, 16.66, 11.11, and 8.33 milliseconds, respectively. Due to this discrepancy, collisions between the measurement gap and XR traffic may not be avoided by adjusting the offset of the measurement gap or the offset of the XR data.

[0088] The collision between XR traffic and the measurement gap may significantly impact the latency performance of XR data transmissions. XR traffic may come with  stringent latency conditions, for example, a packet delay budget (PDB) of 10 milliseconds (ms) . When the collisions happen, the XR traffic may not be transmitted due to the characteristics of the measurement gap. Considering that the measurement gap may be configured with a length from 1.5 to 6 ms, collisions between XR traffic and the measurement gap may increase latency. It may even force the network to abandon an entire frame of XR data.

[0089] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example of collisions between the measurement gaps and the XR traffic. In FIG. 6, the XR traffic has a periodicity of 16.67 ms. That is, the time interval between adjacent XR bursts (e.g., between Burst #1 602 and Burst #2 604, Burst #2 604 and Burst #3 606, and Burst #3 606 and Burst #4 608) is 16.67 ms. The measurement gaps have a periodicity of 20 ms. That is, the time interval between adjacent measurement gaps (e.g., between measurement gaps 622 and 624, and measurement gaps 624 and 626) is 20 ms. When the measurement gaps and XR traffic collide (e.g., during collisions 632 and 634) , the XR traffic transmission may be interrupted. This interruption may lead to either a prolonged XR transmission for an XR burst (e.g., prolonged XR transmission 612 for Burst #1 602 as compared to a non-colliding XR transmission 618 for Burst #4 608) , or, in some scenarios, split the XR transmission for an XR burst into multiple segments located before and after the collision (e.g., XR transmission 614 for Burst #2 604 and XR transmission 616 for Burst #3 606) . These disruptions may cause the transmission to fail to meet the PDB condition of the XR traffic.

[0090] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of collisions between the measurement gaps and the XR traffic with CDRX configured for the UE. In FIG. 7, the periodicity for the XR traffic and the periodicity of the measurement gaps are identical to those in the example of FIG. 6. In FIG. 7, the UE may alternate between CDRX ON state (e.g., at CDRX ON intervals 722, 724, 726, and 728) and CDRX OFF state (e.g., at CDRX OFF intervals 723, 725, and 727) . When in the CDRX OFF state, the UE may not transmit. Hence, XR transmission that cannot finish in a single CDRX ON interval (e.g., due to the collision with a measurement gap) may be deferred to the next CDRX ON interval. For example, the XR transmission for Burst #2 704 may necessitate three separate transmissions (e.g., XR transmissions 714, 716, and 718) due to these constraints. This delay may cause the transmission to fail to meet the PDB condition.

[0091] One approach to mitigate the collision issue is to semi-statically or semi-persistently prioritize XR traffic data or additional reference signals (e.g., SRS) that assist XR  services over the measurement gap. This approach may favor either the XR traffic or the measurement gap. The periodicity-based or semi-persistent approaches for UE to process measurement gaps may need more flexibility. For example, even if a UE is not anticipating a potential handover (HO) , it may still conduct measurements during pre-configured measurement gap occasions. Since traffic and control signals (except for the physical random access channel (PRACH) -related signals) may not be permitted during the measurement gaps, the UE may stop transmitting or receiving traffic PUSCH  / PDSCH during the measurement gap. That may cause the XR traffic to exceed the PDB, which may be 10ms or 15ms, leading to transmission failures and degraded performance.

[0092] The dynamic measurement gap activation and deactivation mechanisms may address these limitations by offering a more flexible approach, which allows the network (e.g., a gNB) to adaptively skip or reclaim certain pre-configured measurement gap occasions based on the UE’s request or the actual conditions of the XR traffic. Example aspects presented herein provide more flexible and dynamic collision handling mechanisms to balance the XR traffic and measurement gap for dynamic measurement gap activation and deactivation mechanisms.

[0093] In some examples, with dynamic adaptation of the measurement gap, the network may indicate the UE to switch between a mode of more measurement operations and another mode of more data communication, which may occupy the resources initially allocated for measurement gaps. This adaptability may provide flexibility regarding whether the UE is allowed to communicate with the network (e.g., a gNB) over a data channel. The network or the UE may make the decision to switch modes based on various factors, such as the current channel conditions, available bandwidth, or the remaining delay budget.

[0094] In some examples, UEs may report their power headroom based on a timer or power-related factors. For example, the UE may report the PHR when a configured timer triggers the UE or when power-related factors change, such as pathloss gain changes. However, when the measurement gap occasions can be dynamically skipped or activated, reporting PHR based on these two conditions may have limitations. For example, in the scenarios where the network (e.g., a gNB) decides to skip one or multiple upcoming measurement gap occasions, the UE may utilize these skipped occasions for PUSCH transmission. However, if the conditions for reporting power headroom are not met, the UE may not report PHR, leading to a lack of information  about the actual power remaining on the UE for efficient scheduling of these occasions. In another example, when one or more measurement gap occasions are dynamically activated, it may not be reasonable for the UE to conserve power for PUSCH transmission before these dynamically activated measurement gap occasions. Instead, the UE may use more resources or higher power for UL transmissions before the dynamically activated measurement gap occasions to maximize data transmission while avoiding exceeding the PDB conditions associated with XR applications. However, this optimal resource and power allocation might not be scheduled effectively due to the lack of adaptive PHR in accordance with the dynamic measurement gap management.

[0095] Dynamic measurement gap activation and deactivation are beneficial for the flexible use of resources. This flexibility not only enhances system performance but also improves the user experience for latency-sensitive applications, such as XR applications. Corresponding changes in mechanisms, such as the power headroom report (PHR) for UL transmission, may further improve the performance. Example aspects presented herein provide an adaptive PHR for UEs to suit the dynamic measurement gap activation and deactivation. Compared to the PHR based on a timer or power-related factors, an adaptive PHR may be triggered by the activation and deactivation of the measurement gap or the request for the activation / deactivation so that the UE may adaptively report the remaining power. This adaptation makes the scheduling process more efficient regarding resource and power usage based on the actual measurement gap activation and deactivation.

[0096] To report the adaptive PHR based on dynamic measurement gap activation or deactivation, in some aspects, a complementary PHR trigger based on the activation or deactivation of the measurement gaps may be added to the PHR configuration. In some examples, the UE may report the PHR in response to the network (e.g., a gNB) dynamically activating one or more upcoming measurement gap occasions.

[0097] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example of an adaptive PHR in accordance with various aspects of the present disclosure. In the example of FIG. 8, the network may dynamically activate, at 802 via DCI 804, one or more measurement gap occasions (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) . The activated measurement gap occasions (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) may be within a time window 850. The network’s activation of the measurement gap occasions may trigger the UE to report its power headroom (e.g., via PHR 824) during the next UL  transmission (e.g., PUSCH 834) . The network (e.g., a gNB) may schedule further UL transmission by considering the reported PHR. For example, due to the activated measurement gap occasions (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) , the UE may not transmit during the time window 850. Hence, previously scheduled UL transmissions within the time window 850 (e.g., PUSCH 836, 838, and 840) may be skipped, and the UE may be allocated with more resources or higher transmit power for UL transmissions before the time window 850.

[0098] In some examples, the activation of upcoming measurement gaps (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) may be based on the UE’s request. In that case, the UE may report its power headroom along with the request message (i.e., the message requesting the activation of upcoming measurement gaps) , which may be sent using uplink control information (UCI) in the PUCCH or piggybacked by the PUSCH. For example, in FIG. 8, when the activation of measurement gaps 812, 814, and 816 is based on the UE’s request, the UE may transmit PHR 822 in PUSCH 832 at a time 860. Upon receiving the UE’s request, the network (e.g., a gNB) may dynamically activate these additional upcoming measurement gaps (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) . In some examples, the additional measurement gaps are useful during handovers. For example, when the UE is moving to a coverage edge where the received signal strength indicator (RSRP) or the signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) is inadequate for supporting XR traffic, the UE may switch to another cell that can better support the XR traffic. To do this, the UE may request additional measurement gap activations for measurements for other cells.

[0099] Once the network (e.g., a gNB) obtains the PHR (e.g., PHR 822 or 824) from the UE, it may schedule sequential UL transmissions before the activated measurement gaps (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) based on the PHR (e.g., PHR 822 or 824) . For example, the network (e.g., a gNB) may allocate more resources or transmit power to the UE based on the reported PHR (e.g., PHR 822 or 824) . This allocation may ensure that more data may be delivered before the activated measurement gap occasions (e.g., before the time window 850) to ensure that the stringent latency conditions of XR traffic are met.

[0100] In some aspects, the network (e.g., a gNB) may deactivate or skip one or more upcoming measurement gaps based on the UE’s request or the network’s determination. Then, the UE may utilize these originally scheduled measurement gap occasions for UL transmission (e.g., PUSCH transmission) . Since these transmission  occasions are additional transmissions based on the initial UL resources, the UE may report the actual PHR to the network (e.g., a gNB) before these measurement gap occasions so the network can schedule resources accordingly.

[0101] For example, when the UE does not anticipate a handover in the near future, or the UE determines that the radio conditions of the serving cell are satisfactory, the UE may send a message to the network (e.g., a gNB) to request the deactivation of one or more upcoming measurement gap occasions. FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example of an adaptive PHR in accordance with various aspects of the present disclosure. In the example in FIG. 9, one or more upcoming measurement gaps (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) may be deactivated or skipped either based on the UE’s request or the network’s determination. The deactivated or skipped measurement gaps (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) may be within a time window 950. In some examples, the measurement gaps may be deactivated or skipped based on the UE’s request, and the PHR 922 may be triggered by such a request and be transmitted through, for example, a medium access control (MAC) -control element (MAC-CE) in PUSCH 932. In some examples, the measurement gaps may be deactivated or skipped based on the network’s determination, and the PHR (e.g., PHR 924) may be triggered by the measurement gap deactivation DCI 904 from the network (e.g., a gNB) . When one or more upcoming measurement gaps (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) in time window (e.g., time window 950) are deactivated or skipped, the network may utilize the time window (e.g., time window 950) for additional transmissions (e.g., PUSCH 942, 944, and 946) , and the network may schedule these additional transmissions (PUSCH 942, 944, and 946) based on the PHR (e.g., PHR 922 or 924) provided by the UE.

[0102] In some aspects, the measurement gap occasions may overlap with the enhanced CDRX (eCDRX) ON intervals (or CDRX ON intervals) and XR burst transmission. In these cases, the adaptive PHR may provide the network information for efficient allocation of resources for transmission. Referring back to the example in FIG. 7, when the measurement gap occasions (e.g., measurement gap 734) overlap with the eCDRX (or CDRX) ON intervals (e.g., CDRX ON interval 724) and XR burst transmission (e.g., transmission for Burst #2 704) , the UE transmission may be limited to the periods when the UE is in the eCDRX (or CDRX) ON state (e.g., during CDRX ON intervals 724, 726) and there are no active measurement gap occasions (e.g., outside the measurement gaps 734 and 736) .

[0103] Hence, when the network (e.g., a gNB) dynamically activates measurement gaps (e.g., measurement gaps 734 and 736) during a time window (e.g., the time window indicated by the box 740) , XR traffic (e.g., XR traffic for Burst #2 704) may be divided into multiple segments (e.g., XR transmissions 714 and 716) by the activated measurement gaps (e.g., measurement gaps 734) , and the latter part of this split XR traffic (e.g., XR transmission 716) may exceed the PDB condition (e.g., a PDB of 10 ms) . Hence, it would be beneficial if the XR burst transmission could be completed in the earlier segment (e.g., XR transmission 714) , provided that the UE is allocated sufficient transmission power and frequency resources in advance.

[0104] To facilitate this, the UE may provide an adaptive PHR to the network (e.g., a gNB) before or after the network sends the DCI activating measurement gaps (e.g., DCI 804) . The adaptive PHR may ensure that the network receives the UE’s available power headroom, allowing the network to schedule transmission resources for the UE efficiently. For example, based on the adaptive PHR, the network might allocate more resources or higher transmission power to the UE to support a higher data rate or a larger volume of data, thereby ensuring that the XR burst transmission can be efficiently managed within the constraints of the eCDRX ON state and dynamically activated measurement gaps. For example, in FIG. 7 and FIG. 8, based on the adaptive PHR (e.g., PHR 822 or 824) , the network might allocate more resources or higher transmission power for the UE to complete the XR transmission for Burst #2 704 before the measurement gap 734 to ensure that the PDB condition of the XR traffic is met.

[0105] Dynamic measurement gap activation and deactivation allow the UE to conduct inter-cell and intra-cell measurements flexibly, which is beneficial for system performance, especially in latency-stringed applications such as XR and cloud gaming applications. Example aspects presented herein provide an adaptive PHR to accommodate dynamic measurement gap activation and deactivation. This adaptation allows the network (e.g., a gNB) to engage in more efficient scheduling based on the adaptive PHR. The adaptive PHR provides information about the UE’s available power based on the dynamic measurement gap activation and deactivation, which allows additional performance gain for scenarios where the dynamic measurement gap activation and deactivation are utilized, as the network may schedule resources more intelligently based on the adaptive PHR.

[0106] FIG. 10 is a call flow diagram 1000 illustrating a method of wireless communication in accordance with various aspects of this present disclosure. Various aspects are described in connection with a UE 1002 and a base station 1004. The aspects may be performed by the UE 1002 or the base station 1004 in aggregation and / or by one or more components of a base station 1004 (e.g., a CU 110, a DU 130, and / or an RU 140) .

[0107] As shown in FIG. 10, in some aspects, a UE 1002 may, at 1006, transmit, for base station 1004, a measurement gap adjustment request. The measurement gap adjustment request may include the UE’s request for at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window (at 1022) or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window (at 1024) . For example, referring to FIG. 8 and FIG. 9, the measurement gap adjustment request may include the UE’s request to activate the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window (e.g., time window 850) or to deactivate the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window (e.g., time window 950) .

[0108] At 1008, the UE 1002 may receive a measurement gap indicator from the base station 1004. The measurement gap indicator may indicate at least one of the activation of a first measurement gap in the first time window (at 1032) or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window (at 1034) . In some examples, the measurement gap indicator may be based on the measurement gap adjustment request sent by the UE 1002 at 1006. In some examples, the measurement gap indicator may be issued based on the decision of the base station 1004, independent of any request (e.g., the measurement gap adjustment request) from the UE 1002. For example, referring to FIG. 8 and FIG. 9, the measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window (e.g., time window 850) or the deactivation of the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window (e.g., time window 950) .

[0109] At 1010, the UE 1002 may report, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR. In some examples, the UE 1002 may report the PHR via UCI to the base station 1004. In some examples, the UCI may be in a PUCCH transmission. The PHR may indicate the available transmission power of the UE, and the second time may be before the first time window. For example, referring to FIG. 8, the UE may  report the PHR 824 at the second time 870 after the UE received the DCI 804, activating the measurement gaps (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) . The second time 870 may be before the first time window 850. In FIG. 9, in some examples, the UE may request the deactivation or skip of measurement gaps (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) , and the UE may report the PHR 922 in the request message at the second time (e.g., 960) . In some examples, the network may indicate the UE the deactivation or skip of the measurement gaps (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) via DCI 904, and the UE may report the PHR 924 at the second time (e.g., 970) after receiving DCI 904.

[0110] At 1012, the UE 1002 may receive, from the base station 1004, a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR (e.g., PHR 822, 824, 922, or 924) . To facilitate the base station 1004 to complete the resource allocation, the time gap between the time the base station 1004 receives the PHR (e.g., time 860, 870, 960, or 970) and a start time of the first time window (e.g., time window 850 or 950) may be larger than the processing time for the base station 1004 to complete the resource allocation.

[0111] In some aspects, at 1014, the UE 1002 may maintain at least one of the transmission resources or the transmission power of at least one UL transmission after the PHR. For example, referring to FIG. 9, when the measurement gaps 912, 914, and 916 are deactivated or skipped, the transmission resource or the transmission power for PUSCH 936 may be remained (maintained) since the UE may transmit in additional opportunities (e.g., via PUSCH 942, 944, and 946) .

[0112] In some aspects, at 1016, the UE 1002 may transmit, for the base station 1004, one or more PUSCH transmissions within the first time window indicated by the measurement gap indicator (at 1008) . For example, referring to FIG. 9, when the measurement gaps 912, 914, and 916 are deactivated or skipped, the UE may transmit one or more PUSCH transmissions (e.g., PUSCH 942, 944, and 946) within the first time window 950.

[0113] FIG. 11 is a flowchart 1100 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE. The UE may be the UE 104, 350, 1002, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. The methods enable the UE to adaptively manage PHR for dynamic measurement gap activation and deactivation, thereby enhancing flexibility and efficiency of resource allocation, particularly for latency- sensitive applications like XR applications. Through these adaptive PHRs, the network may make informed decisions about resource and power allocation. This ensures that UEs can transmit the maximum amount of data before a measurement gap is activated to meet the PDB for latency-sensitive applications. Additionally, by utilizing adaptive PHRs, the methods facilitate more efficient UE power use for uplink transmissions, as the network may schedule these transmissions based on the actual power headroom of UEs.

[0114] As shown in FIG. 11, at 1102, the UE may receive a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1004; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . FIGs. 7, 8, 9, and 10 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1100. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may receive, at 1008, a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window (1032) or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window (1034) . Referring to FIG. 8 and FIG. 9, the measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window (e.g., time window 850) or the deactivation of the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window (e.g., time window 950) . In some aspects, 1102 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0115] At 1104, the UE may report, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE. The second time may be before the first time window. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may, at 1010, report at a second time based on the measurement gap indicator (received at 1008) , a PHR indicating the available transmission power of the UE 1002. Referring to FIG. 8, the UE may report the PHR (e.g., PHR 824) at the second time 870 after the UE received the DCI 804, activating the measurement gaps (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) . When the UE requests the activation of measurement gaps (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) , the UE may report the PHR (e.g., PHR 822) along with the message requesting the activation of upcoming measurement gaps (e.g., in PUSCH 832) at the second time 860. The second time (e.g., 860 or 870) is  before the first time window 850. In FIG. 9, the UE may report the PHR 922 at 960 (when the UE requests the deactivation or skip of the measurement gaps 912, 914, and 916) or report the PHR 924 at 970 (when the network indicates the deactivation or skip of the measurement gaps 912, 914, and 916) . The second time (e.g., 960 or 970) is before the first time window 950. In some aspects, 1104 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0116] At 1106, the UE may receive, from a network entity, a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may receive, at 1012 from a network entity (base station 1004) , a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR. In some aspects, 1106 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0117] FIG. 12 is a flowchart 1200 illustrating methods of wireless communication at a UE in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a UE. The UE may be the UE 104, 350, 1002, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. The methods enable the UE to adaptively manage PHR for dynamic measurement gap activation and deactivation, thereby enhancing flexibility and efficiency of resource allocation, particularly for latency-sensitive applications like XR applications. Through these adaptive PHRs, the network may make informed decisions about resource and power allocation. This ensures that UEs can transmit the maximum amount of data before a measurement gap is activated to meet the PDB for latency-sensitive applications. Additionally, by utilizing adaptive PHRs, the methods facilitate more efficient UE power use for uplink transmissions, as the network may schedule these transmissions based on the actual power headroom of UEs.

[0118] As shown in FIG. 12, at 1204, the UE may receive a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1004; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . FIGs. 7, 8, 9, and 10 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1200. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may receive, at 1008, a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window (1032) or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first  time window (1034) . Referring to FIG. 8 and FIG. 9, the measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window (e.g., time window 850) or the deactivation of the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window (e.g., time window 950) . In some aspects, 1204 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0119] At 1206, the UE may report, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE. The second time may be before the first time window. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may, at 1010, report at a second time based on the measurement gap indicator (received at 1008) , a PHR indicating the available transmission power of the UE 1002. Referring to FIG. 8, the UE may report the PHR (e.g., PHR 824) at the second time 870 after the UE received the DCI 804, activating the measurement gaps (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) . When the UE requests the activation of measurement gaps (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) , the UE may report the PHR (e.g., PHR 822) along with the message requesting the activation of upcoming measurement gaps (e.g., in PUSCH 832) at the second time 860. The second time (e.g., 860 or 870) is before the first time window 850. In FIG. 9, the UE may report the PHR 922 at 960 (when the UE requests the deactivation or skip of the measurement gaps 912, 914, and 916) or report the PHR 924 at 970 (when the network indicates the deactivation or skip of the measurement gaps 912, 914, and 916) . The second time (e.g., 960 or 970) is before the first time window 950. In some aspects, 1206 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0120] At 1208, the UE may receive, from a network entity, a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may receive, at 1012 from a network entity (base station 1004) , a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR. In some aspects, 1208 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0121] In some aspects, the time gap between the second time and the start time of the first time window may be larger than the processing time for the network entity to complete the resource allocation. For example, referring to FIG. 8, the time gap between the second time (e.g., 860 or 870) and the start time of the first time window (e.g., 850) may be larger than the processing time for the network entity to complete the resource allocation.

[0122] In some aspects, the measurement gap indicator may be included in DCI, and, at 1220, the resource allocation (at 1208) may include at least one of the transmission resource or the transmission power for the one or more UL transmissions based on the PHR. For example, referring to FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 10, the measurement gap indicator may be included in DCI 804 or DCI 904, and the resource allocation (at 1012) may include at least one of the transmission resource or the transmission power for the one or more UL transmissions based on the PHR (e.g., PHR 822, 824, 922, or 924) .

[0123] In some aspects, at 1214, the PHR (at 1206) may be included in the first UL transmission after the DCI. For example, referring to FIG. 8, the PHR (e.g., PHR 824) may be included in the first UL transmission (PUSCH 834) after the DCI 804.

[0124] In some aspects, at 1202, the UE may transmit, for the network entity via UCI, a measurement gap adjustment request for the at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window. For example, referring to FIG. 10, the UE 1002 may, at 1006, transmit, for the network entity (base station 1004) via UCI, a measurement gap adjustment request for the at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window (1022) or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window (1024) . Referring to FIG. 8 and FIG. 9, the measurement gap adjustment request may include the UE’s request to activate the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window (e.g., time window 850) or to deactivate the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window (e.g., time window 950) . In some aspects, 1202 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0125] In some aspects, at 1218, the PHR (at 1206) may be included in the UCI. For example, referring to FIG. 10 the PHR (at 1010) may be included in the UCI.

[0126] In some aspects, the UCI may be in a PUCCH transmission. For example, referring to FIG. 10, the UCI (e.g., the UCI that includes the PHR at 1010) may be in a PUCCH transmission.

[0127] In some aspects, the measurement gap indicator (at 1204) may include the activation of the first measurement gap in the first time window, and, at 1222, the resource allocation (at 1208) based on the PHR may include at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power of the one or more UL transmissions to the network entity. For example, referring to FIG. 8, the  measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurements gaps 812, 814, and 816) in the first time window 850. Referring to FIG. 10, the resource allocation (at 1012) based on the PHR (at 1010) may include at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power of the one or more UL transmissions (at 1016) to the network entity (base station 1004) .

[0128] In some aspects, the one or more UL transmissions (at 1224) may include one or more PUSCH transmissions. For example, referring to FIG. 10, the one or more UL transmissions (at 1016) may include one or more PUSCH transmissions.

[0129] In some aspects, the one or more UL transmissions may be associated with an XR data packet, and the at least one of the increased transmission resource or the increased transmission power may be increased to meet the PDB of the XR data packet before the first time window. For example, referring to FIG. 7 and FIG. 10, the one or more UL transmissions (at 1016) may be associated with an XR data packet (e.g., XR data packet for Burst #2 704) . Referring to FIG. 8, the at least one of the increased transmission resource or the increased transmission power may be increased to meet the PDB of the XR data packet before the first time window 850.

[0130] In some aspects, the measurement gap indicator (at 1204) may include the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window, and, at 1216, the PHR may be included in a MAC-CE in a PUSCH transmission. For example, referring to FIG. 9 and FIG. 10, the measurement gap indicator (at 1008) may include the deactivation of the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window 950, and the PHR (e.g., PHR 922, 924) may be included in a MAC-CE in a PUSCH transmission (e.g., PUSCH 932, 934) .

[0131] In some aspects, at 1210, the UE may maintain at least one of a transmission resource or a transmission power of at least one UL transmission after the PHR. For example, referring to FIG. 9, the UE may maintain at least one of a transmission resource or a transmission power of at least one UL transmission (e.g., PUSCH 936) after the PHR (e.g., PHR 922 or 924) . In some aspects, 1210 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0132] In some aspects, at 1212, the UE may transmit, for the network entity, one or more PUSCH transmissions within the first time window indicated by the measurement gap indicator. For example, referring to FIG. 9, the UE may transmit one or more PUSCH  transmissions (e.g., PUSCH 942, 944, and 946) within the first time window 950 indicated by the measurement gap indicator. In some aspects, 1212 may be performed by the adaptive PHR component 198.

[0133] In some aspects, the measurement gap indicator (at 1204) may include the activation of the first measurement gap in the first time window, and the first time window may overlap with a CDRX ON state and the one or more UL transmissions may be associated with an XR data packet. The resource allocation for the one or more UL transmissions (at 1208) may include at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power to complete transmission of the XR data packet before the first time window. For example, referring to FIG. 8 and FIG. 10, the measurement gap indicator (at 1008) may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window 850. Referring to FIG. 7, the first time window (e.g., the time window for measurement gap 734) may overlap with a CDRX ON state (CDRX ON interval 724) . The one or more UL transmissions may be associated with an XR data packet (e.g., XR data packet for Burst #2 704) . The resource allocation for the one or more UL transmissions may include at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power to complete transmission of the XR data packet (e.g., XR data packet for Burst #2 704) before the first time window (e.g., before the measurement gap 734) .

[0134] FIG. 13 is a flowchart 1300 illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a network entity. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1004; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . The methods enable the UE to adaptively manage PHR for dynamic measurement gap activation and deactivation, thereby enhancing flexibility and efficiency of resource allocation, particularly for latency-sensitive applications like XR applications. Through these adaptive PHRs, the network may make informed decisions about resource and power allocation. This ensures that UEs can transmit the maximum amount of data before a measurement gap is activated to meet the PDB for latency-sensitive applications. Additionally, by utilizing adaptive PHRs, the methods facilitate more efficient UE power use for uplink  transmissions, as the network may schedule these transmissions based on the actual power headroom of UEs.

[0135] As shown in FIG. 13, at 1302, the network entity may provide, for a UE via DCI, a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window. The UE may be the UE 104, 350, 1002, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. FIGs. 7, 8, 9, and 10 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1300. For example, referring to FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1008, provide, for a UE 1002 via DCI (e.g., DCI 804 or 904) , a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window (1032) or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window (1034) . Referring to FIG. 8 and FIG. 9, the measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window (e.g., time window 850) or the deactivation of the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window (e.g., time window 950) . In some aspects, 1302 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0136] At 1304, the network entity may receive, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE.The second time may be before the first time window. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1010, receive, at a second time from the UE 1002 based on the measurement gap indicator (at 1008) , a PHR indicating the available transmission power of the UE 1002. Referring to FIG. 8, the network entity may receive the PHR (e.g., PHR 822 or 824) at the second time (e.g., 860 or 870) , and the second time (e.g., 860 or 870) may be before the first time window 850. In some aspects, 1304 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0137] At 1306, the network entity may provide, based on the PHR, a resource allocation for one or more UL transmissions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1012, provide, based on the PHR (at 1010) , a resource allocation for one or more UL transmissions. In some aspects, 1306 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0138] At 1308, the network entity may receive, from the UE based on the resource allocation, the one or more UL transmissions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1016, receive, from the UE 1002 based on the resource allocation (at 1012) , the one or more UL transmissions. In some aspects, 1308 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0139] FIG. 14 is a flowchart 1400 illustrating methods of wireless communication at a network entity in accordance with various aspects of the present disclosure. The method may be performed by a network entity. The network entity may be a base station, or a component of a base station, in the access network of FIG. 1 or a core network component (e.g., base station 102, 310, 1004; or the network entity 1502 in the hardware implementation of FIG. 15) . The methods enable the UE to adaptively manage PHR for dynamic measurement gap activation and deactivation, thereby enhancing flexibility and efficiency of resource allocation, particularly for latency-sensitive applications like XR applications. Through these adaptive PHRs, the network may make informed decisions about resource and power allocation. This ensures that UEs can transmit the maximum amount of data before a measurement gap is activated to meet the PDB for latency-sensitive applications. Additionally, by utilizing adaptive PHRs, the methods facilitate more efficient UE power use for uplink transmissions, as the network may schedule these transmissions based on the actual power headroom of UEs.

[0140] As shown in FIG. 14, at 1404, the network entity may provide, for a UE via DCI, a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window. The UE may be the UE 104, 350, 1002, or the apparatus 1504 in the hardware implementation of FIG. 15. FIGs. 7, 8, 9, and 10 illustrate various aspects of the steps in connection with flowchart 1400. For example, referring to FIG. 8, FIG. 9, and FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1008, provide, for a UE 1002 via DCI (e.g., DCI 804 or 904) , a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window (1032) or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window (1034) . Referring to FIG. 8 and FIG. 9, the measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window (e.g., time window 850) or the deactivation of the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first  time window (e.g., time window 950) . In some aspects, 1404 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0141] At 1406, the network entity may receive, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE.The second time may be before the first time window. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1010, receive, at a second time from the UE 1002 based on the measurement gap indicator (at 1008) , a PHR indicating the available transmission power of the UE 1002. Referring to FIG. 8, the network entity may receive the PHR (e.g., PHR 822 or 824) at the second time (e.g., 860 or 870) , and the second time (e.g., 860 or 870) may be before the first time window 850. In some aspects, 1406 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0142] At 1408, the network entity may provide, based on the PHR, a resource allocation for one or more UL transmissions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1012, provide, based on the PHR (at 1010) , a resource allocation for one or more UL transmissions. In some aspects, 1408 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0143] At 1410, the network entity may receive, from the UE based on the resource allocation, the one or more UL transmissions. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1016, receive, from the UE 1002 based on the resource allocation (at 1012) , the one or more UL transmissions. In some aspects, 1410 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0144] In some aspects, the time gap between the second time and the start time of the first time window may be larger than a processing time for the network entity to complete the resource allocation. For example, referring to FIG. 8, the time gap between the second time (e.g., 860 or 870) and the start time of the first time window (850) may be larger than the processing time for the network entity to complete the resource allocation.

[0145] In some aspects, the resource allocation may include at least one of the transmission resource or the transmission power for the one or more UL transmissions based on the PHR. For example, referring to FIG. 10, the resource allocation (at 1012) may include at least one of the transmission resource or the transmission power for the one or more UL transmissions based on the PHR (at 1010) .

[0146] In some aspects, the PHR may be included in the first UL transmission after providing the measurement gap indicator. For example, referring to FIG. 8, the PHR (e.g., PHR 824) may be included in the first UL transmission (PUSCH 834) after providing the measurement gap indicator (e.g., via the DCI 804) .

[0147] In some aspects, at 1402, the network entity may receive, from the UE via UCI, a measurement gap adjustment request for the at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window. For example, referring to FIG. 10, the network entity (base station 1004) may, at 1006, receive, from the UE 1002 via UCI, a measurement gap adjustment request for the at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window (1022) or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window (1024) . Referring to FIG. 8 and FIG. 9, the measurement gap adjustment request may include the UE’s request to activate the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window (e.g., time window 850) or to deactivate the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window (e.g., time window 950) . In some aspects, 1402 may be performed by the adaptive PHR component 199.

[0148] In some aspects, the PHR may be included in the UCI. For example, referring to FIG. 10, the PHR (at 1010) may be included in the UCI from the UE 1002.

[0149] In some aspects, the UCI may be in a PUCCH transmission. For example, referring to FIG. 10, the UCI (e.g., the UCI that includes the PHR at 1010) may be in a PUCCH transmission.

[0150] In some aspects, the measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap in the first time window, and, at 1414, the resource allocation for the one or more UL transmissions (at 1408) may include at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power for the one or more UL transmissions. For example, referring to FIG. 8, the measurement gap indicator may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurements gaps 812, 814, and 816) in the first time window 850. Referring to FIG. 10, the resource allocation (at 1012) based on the PHR (at 1010) may include at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power of the one or more UL transmissions (at 1016) .

[0151] In some aspects, the one or more UL transmissions may include one or more PUSCH transmissions. For example, referring to FIG. 10, the one or more UL transmissions (at 1016) may include one or more PUSCH transmissions.

[0152] In some aspects, the one or more UL transmissions may be associated with an XR data packet, and the at least one of the increased transmission resource or the increased transmission power (at 1414) may be increased to meet the PDB of the XR data packet before the first time window. For example, referring to FIG. 7 and FIG. 10, the one or more UL transmissions (at 1016) may be associated with an XR data packet (e.g., XR data packet for Burst #2 704) . Referring to FIG. 8, the at least one of the increased transmission resource or the increased transmission power may be increased to meet the PDB of the XR data packet before the first time window 850.

[0153] In some aspects, the measurement gap indicator (at 1404) may include the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window, and, at 1412, the PHR may be included in a MAC-CE in a PUSCH transmission. For example, referring to FIG. 9 and FIG. 10, the measurement gap indicator (at 1008) may include the deactivation of the second measurement gap (e.g., measurement gaps 912, 914, and 916) scheduled in the first time window 950, and the PHR (e.g., PHR 922, 924) may be included in a MAC-CE in a PUSCH transmission (e.g., PUSCH 932, 934) .

[0154] In some aspects, at 1416, the resource allocation for the one or more UL transmissions (at 1408) may maintain at least one of the transmission resource or the transmission power of the one or more UL transmissions after the PHR. For example, referring to FIG. 9 and FIG. 10, the resource allocation for the one or more UL transmissions (at 1012) may maintain at least one of a transmission resource or a transmission power of at least one UL transmission (e.g., PUSCH 936) after the PHR (e.g., PHR 922 or 924) .

[0155] In some aspects, at 1418, the resource allocation (at 1408) may include resources for one or more PUSCH transmissions within the first time window. For example, referring to FIG. 9 and FIG. 10, the resource allocation (at 1012) may include resources for one or more PUSCH transmissions (e.g., PUSCH 942, 944, and 946) within the first time window 950.

[0156] In some aspects, the measurement gap indicator (at 1404) may include the activation of the first measurement gap in the first time window, and the first time window may overlap with a CDRX ON state and the one or more UL transmissions may be  associated with an XR data packet. The resource allocation for the one or more UL transmissions (at 1408) may include at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power to complete transmission of the XR data packet before the first time window. For example, referring to FIG. 8 and FIG. 10, the measurement gap indicator (at 1008) may include the activation of the first measurement gap (e.g., measurement gaps 812, 814, and 816) in the first time window 850. Referring to FIG. 7, the first time window (e.g., the time window for measurement gap 734) may overlap with a CDRX ON state (CDRX ON interval 724) . The one or more UL transmissions may be associated with an XR data packet (e.g., XR data packet for Burst #2 704) . The resource allocation for the one or more UL transmissions may include at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power to complete transmission of the XR data packet (e.g., XR data packet for Burst #2 704) before the first time window (e.g., before the measurement gap 734) .

[0157] FIG. 15 is a diagram 1500 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1504. The apparatus 1504 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1504 may include at least one cellular baseband processor (or processing circuitry) 1524 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1522 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 may include at least one on-chip memory (or memory circuitry) 1524'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1520 and at least one application processor (or processing circuitry) 1506 coupled to a secure digital (SD) card 1508 and a screen 1510. The application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1506'. In some aspects, the apparatus 1504 may further include a Bluetooth module 1512, a WLAN module 1514, an SPS module 1516 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1518 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1526, a power supply 1530, and / or a camera 1532. The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver  (RX) ) . The Bluetooth module 1512, the WLAN module 1514, and the SPS module 1516 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1580 for communication. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 communicates through the transceiver (s) 1522 via one or more antennas 1580 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1502. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may each include a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1524', 1506', respectively. The additional memory modules 1526 may also be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) 1524', 1506', 1526 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506, causes the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory (or memory circuitry) . That is, the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 when executing software. The cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524  / application processor (s) (or processing circuitry) 1506 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1504 may be at least  one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, and in another configuration, the apparatus 1504 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1504.

[0158] As discussed supra, the component 198 may be configured to receive a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; report, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window; and receive, from a network entity, a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR. The component 198 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 11 and FIG. 12, and / or performed by the UE 1002 in FIG. 10. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524, the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, or both the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and the application processor (s) (or processing circuitry) 1506. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1504 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1504, and in particular the cellular baseband processor (s) (or processing circuitry) 1524 and / or the application processor (s) (or processing circuitry) 1506, includes means for receiving a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window, means for reporting, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window, and means for receiving, from a network entity, a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR. The apparatus 1504 may further include means  for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 11 and FIG. 12, and / or aspects performed by the UE 1002 in FIG. 10. The means may be the component 198 of the apparatus 1504 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1504 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0159] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1602. The network entity 1602 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1602 may include at least one of a CU 1610, a DU 1630, or an RU 1640. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1602 may include the CU 1610; both the CU 1610 and the DU 1630; each of the CU 1610, the DU 1630, and the RU 1640; the DU 1630; both the DU 1630 and the RU 1640; or the RU 1640. The CU 1610 may include at least one CU processor (or processing circuitry) 1612. The CU processor (s) (or processing circuitry) 1612 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1612'. In some aspects, the CU 1610 may further include additional memory modules 1614 and a communications interface 1618. The CU 1610 communicates with the DU 1630 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1630 may include at least one DU processor (or processing circuitry) 1632. The DU processor (s) (or processing circuitry) 1632 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1632'. In some aspects, the DU 1630 may further include additional memory modules 1634 and a communications interface 1638. The DU 1630 communicates with the RU 1640 through a fronthaul link. The RU 1640 may include at least one RU processor (or processing circuitry) 1642. The RU processor (s) (or processing circuitry) 1642 may include on-chip memory (or memory circuitry) 1642'. In some aspects, the RU 1640 may further include additional memory modules 1644, one or more transceivers 1646, antennas 1680, and a communications interface 1648. The RU 1640 communicates with the UE 104. The on-chip memory (or memory circuitry) 1612', 1632', 1642' and the additional memory modules 1614, 1634, 1644 may each be considered a computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . Each computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may be non-transitory. Each of the processors (or processing circuitry) 1612, 1632, 1642 is  responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) . The software, when executed by the corresponding processor (s) (or processing circuitry) causes the processor (s) (or processing circuitry) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory (or memory circuitry) may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) (or processing circuitry) when executing software.

[0160] As discussed supra, the component 199 may be configured to provide, for a UE via DCI, a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; receive, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window; provide, based on the PHR, a resource allocation for one or more UL transmissions; and receive, from the UE based on the resource allocation, the one or more UL transmissions. The component 199 may be further configured to perform any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13 and FIG. 14, and / or performed by the base station 1004 in FIG. 10. The component 199 may be within one or more processors (or processing circuitry) of one or more of the CU 1610, DU 1630, and the RU 1640. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1602 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1602 includes means for providing, for a UE via DCI, a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window, means for receiving, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window, means for providing, based on the PHR, a resource allocation for one or more UL transmissions, and means for receiving, from the UE  based on the resource allocation, the one or more UL transmissions. The network entity 1602 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIG. 13 and FIG. 14, and / or aspects performed by the base station 1004 in FIG. 10. The means may be the component 199 of the network entity 1602 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1602 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0161] This disclosure provides a method for wireless communication at a UE. The method may include receiving a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; reporting, at a second time based on the measurement gap indicator, a PHR indicating the available transmission power of the UE, where the second time is before the first time window; and receiving, from a network entity, a resource allocation for one or more UL transmissions based on the PHR. The methods enable the UE to adaptively manage PHR for dynamic measurement gap activation and deactivation, thereby enhancing flexibility and efficiency of resource allocation, particularly for latency-sensitive applications like XR applications. Through these adaptive PHRs, the network may make informed decisions about resource and power allocation. This ensures that UEs can transmit the maximum amount of data before a measurement gap is activated to meet the PDB for latency-sensitive applications. Additionally, by utilizing adaptive PHRs, the methods facilitate more efficient UE power use for uplink transmissions, as the network may schedule these transmissions based on the actual power headroom of UEs.

[0162] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0163] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein  may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as  a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0164] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0165] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0166] Aspect 1 is a method of wireless communication at a UE. The method includes receiving a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; reporting, at a second time based on the measurement gap indicator, a power headroom report (PHR) indicating the available transmission power of the UE, wherein the second time is before the first time window; and receiving, from a network entity, a resource allocation for one or more uplink (UL) transmissions based on the PHR.

[0167] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein a time gap between the second time and a start time of the first time window is larger than a processing time for the network entity to complete the resource allocation.

[0168] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the measurement gap indicator is comprised in downlink control information (DCI) , and wherein the resource allocation includes at least one of a transmission resource or a transmission power for the one or more UL transmissions based on the PHR.

[0169] Aspect 4 is the method of any of aspects 1 to 3, wherein the PHR is comprised in a first uplink (UL) transmission after the DCI.

[0170] Aspect 5 is the method of any of aspects 1 to 4, where the method further includes, prior to receiving the measurement gap indicator: transmitting, for the network entity via uplink control information (UCI) , a measurement gap adjustment request for the at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window.

[0171] Aspect 6 is the method of aspect 5, wherein the PHR is comprised in the UCI.

[0172] Aspect 7 is the method of aspect 6, wherein the UCI is in a physical uplink control channel (PUCCH) transmission.

[0173] Aspect 8 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the measurement gap indicator comprises the activation of the first measurement gap in the first time window, and wherein the resource allocation based on the PHR includes at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power of the one or more UL transmissions to the network entity.

[0174] Aspect 9 is the method of aspect 8, wherein the one or more UL transmissions include one or more physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions.

[0175] Aspect 10 is the method of aspect 8, wherein the one or more UL transmissions are associated with an extended reality (XR) data packet, and wherein the at least one of the increased transmission resource or the increased transmission power is increased to meet a packet delay budget (PDB) of the XR data packet before the first time window.

[0176] Aspect 11 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the measurement gap indicator comprises the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window, and wherein the PHR is comprised in a medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) in a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission.

[0177] Aspect 12 is the method of aspect 11, where the method further includes maintaining at least one of a transmission resource or a transmission power of at least one UL transmission after the PHR.

[0178] Aspect 13 is the method of aspect 11, where the method further includes transmitting, for the network entity, one or more PUSCH transmissions within the first time window indicated by the measurement gap indicator.

[0179] Aspect 14 is the method of any of aspects 1 to 2, wherein the measurement gap indicator includes the activation of the first measurement gap in the first time window, and wherein the first time window overlaps with a connected discontinuous reception (CDRX) ON state and the one or more UL transmissions are associated with an extended reality (XR) data packet, and wherein the resource allocation for the one or more UL transmissions comprises at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power to complete transmission of the XR data packet before the first time window.

[0180] Aspect 15 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the UE to perform the method of one or more of aspects 1-14.

[0181] Aspect 16 is an apparatus for wireless communication at a UE, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1-14.

[0182] Aspect 17 is the apparatus for wireless communication at a UE, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1-14.

[0183] Aspect 18 is an apparatus of any of aspects 15-17, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1-14.

[0184] Aspect 19 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a UE, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 1-14.

[0185] Aspect 20 is a method of wireless communication at a network entity. The method includes providing, for a user equipment (UE) via downlink control information (DCI) , a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window; receiving, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a power headroom report (PHR) indicating the available transmission power of the UE, wherein the second time is before the first time window; providing, based on the PHR, a resource allocation for one or more  uplink (UL) transmissions; and receiving, from the UE based on the resource allocation, the one or more UL transmissions.

[0186] Aspect 21 is the method of aspect 20, wherein a time gap between the second time and a start time of the first time window is larger than a processing time for the network entity to complete the resource allocation.

[0187] Aspect 22 is the method of any of aspects 20 to 21, wherein the resource allocation includes at least one of a transmission resource or a transmission power for the one or more UL transmissions based on the PHR.

[0188] Aspect 23 is the method of any of aspects 20 to 22, wherein the PHR is comprised in a first uplink (UL) transmission after providing the measurement gap indicator.

[0189] Aspect 24 is the method of any of aspects 20 to 23, where the method further includes, prior to providing the measurement gap indicator: receiving, from the UE via uplink control information (UCI) , a measurement gap adjustment request for the at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window.

[0190] Aspect 25 is the method of aspect 24, wherein the PHR is comprised in the UCI.

[0191] Aspect 26 is the method of aspect 25, wherein the UCI is in a physical uplink control channel (PUCCH) transmission.

[0192] Aspect 27 is the method of any of aspects 20 to 21, wherein the measurement gap indicator comprises the activation of the first measurement gap in the first time window, and wherein the resource allocation for the one or more UL transmissions includes at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power for the one or more UL transmissions.

[0193] Aspect 28 is the method of aspect 27, wherein the one or more UL transmissions include one or more physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions.

[0194] Aspect 29 is the method of aspect 27, wherein the one or more UL transmissions are associated with an extended reality (XR) data packet, and wherein the at least one of the increased transmission resource or the increased transmission power is increased to meet a packet delay budget (PDB) of the XR data packet before the first time window.

[0195] Aspect 30 is the method of any of aspects 20 to 21, wherein the measurement gap indicator comprises the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window, and wherein the PHR is comprised in a medium access control  (MAC) –control element (MAC-CE) in a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission.

[0196] Aspect 31 is the method of aspect 30, wherein the resource allocation for the one or more UL transmissions maintains at least one of a transmission resource or a transmission power of the one or more UL transmissions after the PHR.

[0197] Aspect 32 is the method of aspect 30, wherein the resource allocation comprises resources for one or more PUSCH transmissions within the first time window.

[0198] Aspect 33 is the method of any of aspects 20 to 21, wherein the measurement gap indicator includes the activation of the first measurement gap in the first time window, and wherein the first time window overlaps with a connected discontinuous reception (CDRX) ON state and the one or more UL transmissions are associated with an extended reality (XR) data packet, and wherein the resource allocation for the one or more UL transmissions comprise at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power to complete transmission of the XR data packet before the first time window.

[0199] Aspect 34 is an apparatus for wireless communication at a network entity, comprising: a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code and is coupled with the processor circuitry, the processing system configured to cause the network entity to perform the method of one or more of aspects 20-33.

[0200] Aspect 35 is an apparatus for wireless communication at a network entity, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, where the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 20-33.

[0201] Aspect 36 is the apparatus for wireless communication at a network entity, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 20-33.

[0202] Aspect 37 is an apparatus of any of aspects 34-36, further comprising a transceiver configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 20-33.

[0203] Aspect 38 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code at a network entity, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor to, individually or in any combination, perform the method of any of aspects 20-33.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to:receive a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window;report, at a second time based on the measurement gap indicator, a power headroom report (PHR) indicating an available transmission power of the UE, wherein the second time is before the first time window; andreceive, from a network entity, a resource allocation for one or more uplink (UL) transmissions based on the PHR.2.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to receive the measurement gap indicator, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the UE to receive the measurement gap indicator via the transceiver, and wherein a time gap between the second time and a start time of the first time window is larger than a processing time for the network entity to complete the resource allocation.3.The apparatus of claim 2, wherein the measurement gap indicator is comprised in downlink control information (DCI) , and wherein the resource allocation includes at least one of a transmission resource or a transmission power for the one or more UL transmissions based on the PHR.4.The apparatus of claim 3, wherein the PHR is comprised in a first uplink (UL) transmission after the DCI.5.The apparatus of claim 3, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to: prior to being configured to receive the measurement gap indicator:transmit, for the network entity via uplink control information (UCI) , a measurement gap adjustment request for the at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window.6.The apparatus of claim 5, wherein the PHR is comprised in the UCI.7.The apparatus of claim 6, wherein the UCI is in a physical uplink control channel (PUCCH) transmission.8.The apparatus of claim 2, wherein the measurement gap indicator comprises the activation of the first measurement gap in the first time window, and wherein the resource allocation based on the PHR includes at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power of the one or more UL transmissions to the network entity.9.The apparatus of claim 8, wherein the one or more UL transmissions include one or more physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions.10.The apparatus of claim 8, wherein the one or more UL transmissions are associated with an extended reality (XR) data packet, and wherein the at least one of the increased transmission resource or the increased transmission power is increased to meet a packet delay budget (PDB) of the XR data packet before the first time window.11.The apparatus of claim 2, wherein the measurement gap indicator comprises the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window, and wherein the PHR is comprised in a medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) in a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission.12.The apparatus of claim 11, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:maintain at least one of a transmission resource or a transmission power of at least one UL transmission after the PHR.13.The apparatus of claim 11, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the UE to:transmit, for the network entity, one or more PUSCH transmissions within the first time window indicated by the measurement gap indicator.14.The apparatus of claim 2, wherein the measurement gap indicator includes the activation of the first measurement gap in the first time window, and wherein the first time window overlaps with a connected discontinuous reception (CDRX) ON state and the one or more UL transmissions are associated with an extended reality (XR) data packet, and wherein the resource allocation for the one or more UL transmissions comprises at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power to complete transmission of the XR data packet before the first time window.15.An apparatus of wireless communication at a network entity, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the network entity to:provide, for a user equipment (UE) via downlink control information (DCI) , a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window;receive, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a power headroom report (PHR) indicating an available transmission power of the UE, wherein the second time is before the first time window;provide, based on the PHR, a resource allocation for one or more uplink (UL) transmissions; andreceive, from the UE based on the resource allocation, the one or more UL transmissions.16.The apparatus of claim 15, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein to provide the measurement gap indicator, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to cause the network entity to provide the measurement gap indicator via the transceiver, and wherein a time gap between the second time and a start time of the first time window is larger than a processing time for the network entity to complete the resource allocation.17.The apparatus of claim 15, wherein the resource allocation includes at least one of a transmission resource or a transmission power for the one or more UL transmissions based on the PHR.18.The apparatus of claim 15, wherein the PHR is comprised in a first uplink (UL) transmission after providing the measurement gap indicator.19.The apparatus of claim 17, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to cause the network entity to, prior to being configured to provide the measurement gap indicator:receive, from the UE via uplink control information (UCI) , a measurement gap adjustment request for the at least one of the activation of the first measurement gap in the first time window or the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window.20.The apparatus of claim 19, wherein the PHR is comprised in the UCI.21.The apparatus of claim 20, wherein the UCI is in a physical uplink control channel (PUCCH) transmission.22.The apparatus of claim 16, wherein the measurement gap indicator comprises the activation of the first measurement gap in the first time window, and wherein the resource allocation for the one or more UL transmissions includes at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power for the one or more UL transmissions.23.The apparatus of claim 22, wherein the one or more UL transmissions include one or more physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions.24.The apparatus of claim 22, wherein the one or more UL transmissions are associated with an extended reality (XR) data packet, and wherein the at least one of the increased transmission resource or the increased transmission power is increased to meet a packet delay budget (PDB) of the XR data packet before the first time window.25.The apparatus of claim 16, wherein the measurement gap indicator comprises the deactivation of the second measurement gap scheduled in the first time window, and wherein the PHR is comprised in a medium access control (MAC) –control element (MAC-CE) in a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission.26.The apparatus of claim 25, wherein the resource allocation for the one or more UL transmissions maintains at least one of a transmission resource or a transmission power of the one or more UL transmissions after the PHR.27.The apparatus of claim 25, wherein the resource allocation comprises resources for one or more PUSCH transmissions within the first time window.28.The apparatus of claim 16, wherein the measurement gap indicator includes the activation of the first measurement gap in the first time window, and wherein the first time window overlaps with a connected discontinuous reception (CDRX) ON state and the one or more UL transmissions are associated with an extended reality (XR) data packet, and wherein the resource allocation for the one or more UL transmissions  comprise at least one of an increased transmission resource or an increased transmission power to complete transmission of the XR data packet before the first time window.29.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:receiving a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window;reporting, at a second time based on the measurement gap indicator, a power headroom report (PHR) indicating an available transmission power of the UE, wherein the second time is before the first time window; andreceiving, from a network entity, a resource allocation for one or more uplink (UL) transmissions based on the PHR.30.A method of wireless communication at a network entity, comprising:providing, for a user equipment (UE) via downlink control information (DCI) , a measurement gap indicator for at least one of an activation of a first measurement gap in a first time window or a deactivation of a second measurement gap scheduled in the first time window;receiving, at a second time from the UE based on the measurement gap indicator, a power headroom report (PHR) indicating an available transmission power of the UE, wherein the second time is before the first time window;providing, based on the PHR, a resource allocation for one or more uplink (UL) transmissions; andreceiving, from the UE based on the resource allocation, the one or more UL transmissions.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for managing activation / deactivation of measurement gap in wireless network

    WO2023121351A1

  • Power headroom reporting

    WO2023209572A1