Methods and devices for utilizing multiple cells in wireless communication

By configuring cell groups to treat all cells equally and dynamically switching or enhancing PCell and SCell functions, the disclosure addresses the inefficiencies and complexity caused by PCell-SCell differences, leading to improved resource management and communication performance.

WO2025156650A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/117877
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-10
Publication Date
2025-07-31

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges due to the complexity and inefficiency arising from the differences between primary cells (PCell) and secondary cells (SCell), which increase network and user equipment complexity and hinder optimal resource management.

Method used

The methods and devices described in this disclosure aim to reduce the difference between PCell and SCell by configuring cell groups where all cells are treated as serving cells, performing cell switching dynamically, or enhancing PCell and SCell functions, and utilizing cross-cell signaling for synchronization and resource allocation.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency and performance of wireless communication systems by reducing complexity, improving resource utilization, and increasing transmission speed and reliability across multiple cells.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024117877_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024117877_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure describes methods, system, and devices for utilizing multiple cells in a wireless communication system. One method includes receiving, by a user equipment (UE) from a base station, a configuration of a cell group, wherein the cell group comprises a plurality of cells configured according to one of the following: all cells in the cell group are treated as serving cells without being configured as a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell); one cell in the cell group is configured as the PCell and all other cells in the cell group are configured as the SCell, and PCell degradation and / or SCell enhancement for a function is applied or cell switching between the PCell and the SCell is performed based on downlink control information (DCI) or medium access control (MAC) control element (CE) or signal transmission with cell switching is applied.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND DEVICES FOR UTILIZING MULTIPLE CELLS IN WIRELESS COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure is directed generally to wireless communications. Particularly, the present disclosure relates to methods and devices for utilizing multiple cells in a wireless communication system.BACKGROUND

[0002] Wireless communication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. High-speed and low-latency wireless communications rely on efficient network resource management and allocation between user equipment and wireless access network nodes (including but not limited to base stations) . A new generation network is expected to provide high speed, low latency and ultra-reliable communication capabilities and fulfill the requirements from different industries and users.

[0003] In some implementations with a wireless communication system, a cell is used as a basic element and is defined as combination of downlink and optionally uplink resources. The linking between the carrier frequency of the downlink resources and the carrier frequency of the uplink resources is indicated in the system information transmitted on the downlink resources. After radio resource control (RRC) connected, besides a primary cell (PCell) , one or multiple secondary cells (SCells) may be added, release, activated, or deactivated for a user equipment (UE) . While a serving cell is configured for a UE as an SCell, the same serving cell may be a PCell for another UE. There are some issues / problems associated with some implementations due to the difference between PCell and SCell. For example, the complexity would increase for a network side and / or a UE side with more cells and more functions processed; and / or there is the issue / problem of how to reduce the difference between PCell and SCell, or achieve PCell and SCell equalization.

[0004] The present disclosure describes various embodiments for utilizing multiple cells in a  wireless communication system, addressing at least one of the issues / problems discussed in the present disclosure, reducing the difference between PCell and SCell, decreasing the complexity for a network side and / or a UE side when utilizing a cell group, enhancing efficiency of the cell group technique, increasing performance of wireless communication, and / or improving the field of telecommunication.SUMMARY

[0005] This document relates to methods, systems, and devices for wireless communication, and more specifically, for utilizing multiple cells in a wireless communication system. The various embodiments in the present disclosure may be beneficial to achieve PCell and SCell equalizations, reduce cell management and operation for network side and / or UE side with more cells and more functions supported, enhance efficiency of the cell group technique, increase the overall transmission efficiency and speed, and / or boost performance of the wireless communication.

[0006] In one embodiment, the present disclosure describes a method for wireless communication, performed by a wireless communication device. The method includes receiving, by a user equipment (UE) from a base station, a configuration of a cell group, wherein the cell group comprises a plurality of cells configured according to one of the following: all cells in the cell group are treated as serving cells without being configured as a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell) ; one cell in the cell group is configured as the PCell and all other cells in the cell group are configured as the SCell, and PCell degradation and / or SCell enhancement for a function is applied; one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and cell switching between the PCell and the SCell is performed based on downlink control information (DCI) or medium access control (MAC) control element (CE) ; and / or one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and signal transmission with cell switching is applied.

[0007] In one embodiment, the present disclosure describes another method for wireless communication, performed by a wireless communication node. The method includes configuring, by a base station, a cell group for communicating with a user equipment (UE) , wherein the cell group comprises a plurality of cells configured according to one of the following: all cells in the cell group are treated as serving cells without being configured as a primary cell (PCell) or a  secondary cell (SCell) , one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and PCell degradation and / or SCell enhancement for a function is applied, one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and cell switching between the PCell and the SCell is performed based on DCI or MAC CE, and / or one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and signal transmission with cell switching is applied.

[0008] In some other embodiments, an apparatus for wireless communication may include a memory storing instructions and at least one processing circuitry in communication with the memory. When the at least one processing circuitry executes the instructions, the at least one processing circuitry is configured to carry out any of the methods above and / or in the present disclosure.

[0009] In some other embodiments, a device for wireless communication may include a memory storing instructions and at least one processing circuitry in communication with the memory. When the at least one processing circuitry executes the instructions, the at least one processing circuitry is configured to carry out any of the methods above and / or in the present disclosure.

[0010] In some other embodiments, a computer-readable medium comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out the methods above and / or in the present disclosure. The computer-readable medium may be a non-transitory computer-readable medium.

[0011] In some other embodiments, a computer program product comprising a computer-readable program medium code stored thereupon, the computer-readable program medium code, when executed by at least one processor, causing the at least one processor to implement any of the methods above and / or in the present disclosure. The computer program product may be a non-transitory computer program product. The computer-readable program medium code may be a non-transitory computer-readable program medium code.

[0012] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system include at least one wireless network node and one or more user equipment.

[0014] FIG. 2 shows an example of a network node.

[0015] FIG. 3 shows an example of a user equipment.

[0016] FIG. 4A shows a flow diagram of a method for wireless communication.

[0017] FIG. 4B shows a flow diagram of another method for wireless communication.

[0018] FIG. 5A shows a schematic diagram of one exemplary embodiment in the present disclosure.

[0019] FIG. 5B shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0020] FIG. 5C shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0021] FIG. 5D shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0022] FIG. 5E shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0023] FIG. 6 shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0024] The present disclosure will now be described in detail hereinafter with reference to the accompanied drawings, which form a part of the present disclosure, and which show, by way of illustration, specific examples of embodiments. Please note that the present disclosure may, however, be embodied in a variety of different forms and, therefore, the covered or claimed subject matter is intended to be construed as not being limited to any of the embodiments to be set forth below.

[0025] Throughout the specification and claims, terms may have nuanced meanings suggested or implied in context beyond an explicitly stated meaning. Likewise, the phrase “in one embodiment” or “in some embodiments” as used herein does not necessarily refer to the same embodiment and the phrase “in another embodiment” or “in other embodiments” as used herein does not necessarily refer to a different embodiment. The phrase “in one implementation” or “in some implementations” as used herein does not necessarily refer to the same implementation and the phrase “in another implementation” or “in other implementations” as used herein does not necessarily refer to a different implementation. It is intended, for example, that claimed subject matter includes combinations of exemplary embodiments or implementations in whole or in part.

[0026] In general, terminology may be understood at least in part from usage in context. For example, terms, such as “and” , “or” , or “and / or, ” as used herein may include a variety of meanings that may depend at least in part upon the context in which such terms are used. Typically, “or” if used to associate a list, such as A, B or C, is intended to mean A, B, and C, here used in the inclusive sense, as well as A, B or C, here used in the exclusive sense. In addition, the term “one or more” or “at least one” as used herein, depending at least in part upon context, may be used to describe any feature, structure, or characteristic in a singular sense or may be used to describe combinations of features, structures or characteristics in a plural sense. Similarly, terms, such as “a” , “an” , or “the” , again, may be understood to convey a singular usage or to convey a plural usage, depending at least in part upon context. In addition, the term “based on” or “determined by” may be understood as not necessarily intended to convey an exclusive set of factors and may, instead, allow for existence of additional factors not necessarily expressly described, again, depending at least in part on context.

[0027] The present disclosure describes methods and devices for utilizing multiple cells in a wireless communication system.

[0028] The 5th Generation mobile communication technology (5G) or further 6th Generation mobile communication technology (6G) face more and more demands. Based on the current development trend, 5G systems are developing supports on features of enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , and massive machine-type communication (mMTC) . Optionally, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) can be used in 5G, 6G or further wireless communication system to improve the efficiency of  communication system.

[0029] In some implementations with a wireless communication system, a cell is used as a basic element and is defined as combination of downlink and optionally uplink resources. The linking between the carrier frequency of the downlink resources and the carrier frequency of the uplink resources is indicated in the system information transmitted on the downlink resources. After radio resource control (RRC) connected, besides a primary cell (PCell) , one or multiple secondary cells (SCells) may be added, release, activated, or deactivated for a user equipment (UE) . While a serving cell is configured for a UE as an SCell, the same serving cell may be a PCell for another UE. There are some issues / problems associated with some implementations due to the difference between PCell and SCell. For example, the complexity would increase for a network side and / or a UE side with more cells and more functions processed; and / or there is the issue / problem of how to reduce the difference between PCell and SCell, or achieve PCell and SCell equalization.

[0030] In some implementations with carrier aggregation (CA) , two or more component carriers (CCs) may be aggregated. A UE may simultaneously receive or transmit on one or multiple CCs. One or more SCells may be configured to form together with the PCell as a set of serving cells. In some implementations, the configured set of serving cells for a UE therefore always consists of one PCell and one or more SCells. The reconfiguration, addition and removal of SCells can be performed by RRC. In some implementations, cross-carrier scheduling with a carrier indicator field (CIF) may allow a physical downlink control channel (PDCCH) of a serving cell to schedule resources on another serving cell but with the following restrictions: when cross-carrier scheduling from an SCell to a PCell is not configured, the PCell can only be scheduled via its PDCCH. When cross-carrier scheduling from an SCell to a PCell is configured: PDCCH on that SCell can schedule PCell's physical downlink shared channel (PDSCH) and physical uplink shared channel (PUSCH) ; PDCCH on the PCell can schedule PCell's PDSCH and PUSCH but cannot schedule PDSCH and PUSCH on any other cell; Only one SCell can be configured to be used for cross-carrier scheduling to PCell. When an SCell is configured with a PDCCH, that cell's PDSCH and PUSCH are always scheduled by the PDCCH on this SCell. When an SCell is not configured with a PDCCH, that SCell's PDSCH and PUSCH are always scheduled by a PDCCH on another serving cell. The scheduling PDCCH and the scheduled PDSCH / PUSCH can use the same or  different numerologies.

[0031] FIG. 1 shows a wireless communication system 100 including a core network (CN) 110, a radio access network (RAN) 130, and one or more user equipments (UEs) (152, 154, and 156) . The RAN 130 may include one or more base stations. The base stations may include at least one evolved NodeB (eNB) for 4G Long Term Evolution (LTE) , or a Next generation NodeB (gNB) for 5G New Radio (NR) , or a NodeB for 6G, xNB, or any other type of signal transmitting / receiving device such as a UMTS NodeB. In one implementation, the core network 110 may include a 5G core network (5GC) , and the interface 125 may include a new generation (NG) interface. The core network 110 further includes at least one location management function (LMF) , and / or at least one session management function (SMF) , and / or at least one user plane function (UPF) and / or at least one access and mobility management Function (AMF) , and / or etc.

[0032] Referring to FIG. 1, a first UE 152 may receive one or more downlink communication 142 from the RAN 130 and send one or more uplink communication 141 to the RAN 130. Likewise, a second UE 154 may receive downlink communication 144 from the RAN 130 and send uplink communication 143 to the RAN 130; and a third UE 156 may receive downlink communication 146 from the RAN 130 and send uplink communication 145 to the RAN 130. For example but not limited to, a downlink communication may include a physical downlink (DL) shared channel (PDSCH) or a physical downlink control channel (PDCCH) , and a uplink (UL) communication may include a physical uplink shared channel (PUSCH) or a physical uplink control channel (PUCCH) .

[0033] FIG. 2 shows an example of electronic device 200 to implement a network base station. The example electronic device 200 may include radio transmitting / receiving (Tx / Rx) circuitry 208 to transmit / receive communication with UEs and / or other base stations. The electronic device 200 may also include network interface circuitry 209 to communicate the base station with other base stations and / or a core network, e.g., optical or wireline interconnects, Ethernet, and / or other data transmission mediums / protocols. The electronic device 200 may optionally include an input / output (I / O) interface 206 to communicate with an operator or the like.

[0034] The electronic device 200 may also include system circuitry 204. System circuitry 204 may include processor (s) 221 and / or memory 222. Memory 222 may include an operating system  224, instructions 226, and parameters 228. Instructions 226 may be configured for the one or more of the processors 124 to perform the functions of the network node. The parameters 228 may include parameters to support execution of the instructions 226. For example, parameters may include network protocol settings, bandwidth parameters, radio frequency mapping assignments, and / or other parameters.

[0035] FIG. 3 shows an example of an electronic device to implement a terminal device 300 (for example, user equipment (UE) ) . The UE 300 may be a mobile device, for example, a smart phone or a mobile communication module disposed in a vehicle. The UE 300 may include communication interfaces 302, a system circuitry 304, an input / output interfaces (I / O) 306, a display circuitry 308, and a storage 309. The display circuitry may include a user interface 310. The system circuitry 304 may include any combination of hardware, software, firmware, or other logic / circuitry. The system circuitry 304 may be implemented, for example, with one or more systems on a chip (SoC) , application specific integrated circuits (ASIC) , discrete analog and digital circuits, and other circuitry. The system circuitry 304 may be a part of the implementation of any desired functionality in the UE 300. In that regard, the system circuitry 304 may include logic that facilitates, as examples, decoding and playing music and video, e.g., MP3, MP4, MPEG, AVI, FLAC, AC3, or WAV decoding and playback; running applications; accepting user inputs; saving and retrieving application data; establishing, maintaining, and terminating cellular phone calls or data connections for, as one example, internet connectivity; establishing, maintaining, and terminating wireless network connections, Bluetooth connections, or other connections; and displaying relevant information on the user interface 310. The user interface 310 and the inputs / output (I / O) interfaces 306 may include a graphical user interface, touch sensitive display, haptic feedback or other haptic output, voice or facial recognition inputs, buttons, switches, speakers and other user interface elements. Additional examples of the I / O interfaces 306 may include microphones, video and still image cameras, temperature sensors, vibration sensors, rotation and orientation sensors, headset and microphone input  / output jacks, Universal Serial Bus (USB) connectors, memory card slots, radiation sensors (e.g., IR sensors) , and other types of inputs.

[0036] Referring to FIG. 3, the communication interfaces 302 may include a Radio Frequency (RF) transmit (Tx) and receive (Rx) circuitry 316 which handles transmission and reception of  signals through one or more antennas 314. The communication interface 302 may include one or more transceivers. The transceivers may be wireless transceivers that include modulation  / demodulation circuitry, digital to analog converters (DACs) , shaping tables, analog to digital converters (ADCs) , filters, waveform shapers, filters, pre-amplifiers, power amplifiers and / or other logic for transmitting and receiving through one or more antennas, or (for some devices) through a physical (e.g., wireline) medium. The transmitted and received signals may adhere to any of a diverse array of formats, protocols, modulations (e.g., QPSK, 16-QAM, 64-QAM, or 256-QAM) , frequency channels, bit rates, and encodings. As one specific example, the communication interfaces 302 may include transceivers that support transmission and reception under the 2G, 3G, BT, WiFi, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) , High Speed Packet Access (HSPA) +, 4G  / Long Term Evolution (LTE) , 5G standards, 6G, and / or any further generation standards. The techniques described below, however, are applicable to other wireless communications technologies whether arising from the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , GSM Association, 3GPP2, IEEE, or other partnerships or standards bodies.

[0037] Referring to FIG. 3, the system circuitry 304 may include one or more processors 321 and memories 322. The memory 322 stores, for example, an operating system 324, instructions 326, and parameters 328. The processor 321 is configured to execute the instructions 326 to carry out desired functionality for the UE 300. The parameters 328 may provide and specify configuration and operating options for the instructions 326. The memory 322 may also store any BT, WiFi, 3G, 4G, 5G, 6G, or other data that the UE 300 may send, or has received, through the communication interfaces 302. In various implementations, a system power for the UE 300 may be supplied by a power storage device, such as a battery or a transformer.

[0038] The present disclosure describes various embodiment for utilizing multiple cells in a wireless communication system, which may be implemented, partly or totally, by one or more network base station and / or one or more user equipment described above in FIGs. 2-3. The various embodiments in the present disclosure may enable efficient wireless transmission in the telecommunication system, which may increase the resource utilization effici-ency and / or boost wireless communication performance.

[0039] In various embodiments, the difference between PCell and SCell reduction, or PCell and SCell equalization may be achieved by at least one of following options.

[0040] In one option (Option 1) , the terms of PCell and SCell may not be used, and all cells in one cell group are treated as serving cells. Optionally, cells in one cell group may be configured with independent cell index, and different with each other.

[0041] In another option (Option 2) , the terms of PCell and SCell may still be used, and difference between PCell and SCell reduction can be achieved by one sub-option (option 2-1) : PCell degradation, that is PCell designed like SCell, and / or another sub-option (option 2-2) : SCell enhancement, that is SCell designed like PCell.

[0042] In another option (Option 3) , the terms of PCell and SCell may still be used, and cell switching may be performed dynamically, wherein, the PCell may be switched to an SCell, and / or an SCell can be switched to PCell based on L1 / L2 signalling, e.g., DCI, MAC CE. One of following sub-options can be applied to achieve cell switching. In one sub-option (Option 3-1) , the PCell and an SCell may be switched. After switching, the SCell is the new PCell. In another sub-option (Option 3-2) , the PCell may be switched to be as an SCell, one SCell becomes to the new PCell, e.g. based on configuration or a rule of based on lowest cell index, or cell priority list.

[0043] For non-limiting examples, a cell group comprises four cells (cell#1, 2, 3, 4) , and the PCell is cell#2. Based on option 3-1, the PCell and an SCell (e.g., {cell#2, cell#3} ) are switched: Cell#2 becomes a new SCell and Cell#3 becomes the new PCell. Based on option 3-2, the PCell (cell#2) is changed to an SCell. When being based on lowest cell index, another SCell (cell#1) with lowest cell index becomes a new PCell; when being based on a cell priority list (e.g., in the order of cell #2, #4, #1, #3) , another SCell (cell #4) with the highest priority except the previous PCell (cell#2) among the cell list becomes a new PCell.

[0044] In some implementations, the SCell that is selected to become the new PCell based on lowest cell index or cell priority list, is an activated cell, which means that the SCell becomes the new PCell based on lowest cell index or cell priority list, except the deactivated cell (s) .

[0045] In another option (Option 4) : a channel or signal may be transmitted with cell switching. Optionally, the cell switching could be operated among the cells in a cell group which comprises PCell and SCell (s) ; or the cell switching could be operated among the cells in a cell group with no use of PCell and SCell, wherein all cells in the cell group are treated as serving cells.

[0046] Referring to FIG. 4A, the present disclosure describes various embodiments of a  method 400 for wireless communication. The method 400 may be performed by a wireless communication device (e.g., a user equipment) . The method 400 may include step 410, receiving, by a user equipment (UE) from a base station, a configuration of a cell group, wherein the cell group comprises a plurality of cells configured according to one of the following: all cells in the cell group are treated as serving cells without being configured as a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell) , one cell in the cell group is configured as the PCell and all other cells in the cell group are configured as the SCell, and PCell degradation and / or SCell enhancement for a function is applied, one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and cell switching between the PCell and the SCell is performed based on downlink control information (DCI) or medium access control (MAC) control element (CE) , and / or one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and signal transmission with cell switching is applied.

[0047] Referring to FIG. 4B, the present disclosure describes various embodiments of a method 450 for wireless communication. The method 450 may be performed by a wireless communication node (e.g., a base station or a radio access network (RAN) ) . The method 450 may include step 460, configuring, by a base station, a cell group for communicating with a user equipment (UE) , wherein the cell group comprises a plurality of cells configured according to one of the following: all cells in the cell group are treated as serving cells without being configured as a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell) , one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and PCell degradation and / or SCell enhancement for a function is applied, one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and cell switching between the PCell and the SCell is performed based on DCI or MAC CE, and / or one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and signal transmission with cell switching is applied.

[0048] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the cell switching between the PCell and the SCell is performed based on DCI or MAC CE by at least one of the following: switching between the PCell and a selected SCell, wherein after switching, the selected SCell is switched to a new PCell, or switching the PCell to become a new SCell, and switching another  selected SCell to become a new PCell; and / or the signal transmission with cell switching is applied by transmitting the signal on at least one reference cell based on a reference cell pattern.

[0049] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the selected SCell is selected based on at least one of the following: a configuration, a rule with a lowest cell index, and / or a cell priority list.

[0050] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to all cells in the cell group being treated as serving cells without being configured as the PCell or the SCell: cell search is performed on any serving cell in the cell group without a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block (SSB) , and / or a SSB is transmitted on at least one reference cell.

[0051] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to the PCell degradation and / or SCell enhancement, cross-cell search is performed for the PCell without a SSB to acquire cell search information based on another cell by at least one of the following: acquiring time and frequency synchronization based on another cell with a SSB, acquiring at least one of the following based on indication from the SSB or a first system information block (SIB1) on another cell: a cell identity (ID) , a frequency, a frequency offset, a global synchronization channel number (GSCN) , or a GSCN offset, and / or performing the cross-cell search based on at least one of the following indication: from another cell: a cell ID, a frequency location, a configuration of a core resource set (CORESET) or a SIB1 reception.

[0052] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to the signal transmission with cell switching being applied: a SSB is transmitted on one or more reference cell based on a reference cell pattern; radio link monitoring (RLM) is performed on one or more reference cell based on a reference cell pattern; and / or a beam failure detection (BFD) based on random access procedure is performed on one or more reference cell based on a reference cell pattern.

[0053] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to the PCell degradation and / or SCell enhancement: the PCell is operated with radio link monitoring (RLM) on the SCell, and the PCell is configured with RLM reference signal (RLM-RS) on the SCell, and / or the SCell is operated with RLM, and at least one SCell, or the PCell and at least one SCell, are configured with RLM-RS.

[0054] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the UE declares radio link failure (RLF) for all cells in the cell group in response to one of the following conditions: a RLF criteria on the PCell being satisfied, and / or a RLF criteria on N cells being satisfied, wherein N is less than or equal to the number of cells configured with a RLM-RS. In some implementations, the cell group comprises the PCell and at least one SCell.

[0055] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the UE declares radio link failure (RLF) for each cell in the cell group independently in response to RLF criteria on the each cell configured with a RLM-RS being satisfied.

[0056] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the UE declares radio link failure (RLF) on the each cell or on the at least one reference cell, wherein the at least one reference cell comprises at least one of the following: the PCell, one or more SCell (s) , and / or one or more pre-configured cell (s) .

[0057] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, after the UE declares the RLF for at least one cell, cell switching between the PCell and the SCell is performed based on DCI or MAC CE; and / or after the UE declares the RLF for at least one cell, the UE selects a suitable cell that is configured with RLM-RS and for which the RLF is not declared.

[0058] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, after the BFD is positive for at least one cell, the UE switches to at least one non-serving cell in response to a cell quality of  the at least one non-serving cell being applied.

[0059] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to all cells in the cell group being treated as serving cells without being configured as the PCell or the SCell, the UE prioritizes power allocation based on at least one of the following: a cell index in an ascending order, a cell index in a descending order, a predefined cell list, and / or a cell list configured by the base station.

[0060] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to PCell degradation and / or SCell enhancement being applied, the PCell is configured with a common physical uplink control channel (PUCCH) and the SCell is configured with a dedicated PUCCH.

[0061] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to all cells in the cell group being treated as serving cells without being configured as the PCell or the SCell: physical downlink control channel (PDCCH) is transmitted on at least one serving cell in the cell group with supporting at least one of the following: a type 0 / 1 / 2 common search space (CSS) , self-carrier and cross-carrier scheduling, and / or an overbooking / dropping function.

[0062] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to PCell degradation and / or SCell enhancement being applied, the SCell is configured to support PDCCH transmission with at least one of the following: a type 0 / 1 / 2 CSS, self-carrier and cross-carrier scheduling, or an overbooking / dropping function.

[0063] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to the overbooking / dropping function is supported on at least one cell besides the PCell, the overbooking / dropping is performed by one of the following: overbooking / dropping per cell with scaling, and / or overbooking / dropping per cell set / group or per target subcarrier spacing (SCS) , wherein monitored candidates are derived according to one of the following orders: first a UE-specific search space (USS) index and then a cell index, or first a cell index then a USS index.

[0064] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to all cells of the UE being deactivated or dormant, one of following steps is preformed: the base station activates one or more cells for the UE, the UE transmits wakeup signal (WUS) to trigger a cell activation performed by the base station, and / or the UE transmits a signal of cell activation, which is confirmed by the base station.

[0065] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, in response to cell switching between the PCell and the SCell being performed based on DCI or MAC CE, for cell dormancy: switching between the PCell and the selected SCell, wherein a PCell index is included in the cell group instead of the selected SCell, and / or switching the PCell to become a new SCell, wherein the PCell index is included in the cell group instead of another SCell switching to become a new PCell.

[0066] The present disclosure describes various exemplary embodiments for utilizing multiple cells in a wireless communication system, and the exemplary embodiments merely serve as examples and do not pose limitations. Any steps and / or operations in one same embodiment / implementation or more than one different embodiments / implementation in the present disclosure may be combined or arranged in any amount or order, as desired. Two or more of the steps and / or operations may be performed in parallel. Embodiments and implementations in the disclosure may be used separately or combined in any order. Further, each of the methods (or embodiments) may be implemented by processing circuitry (e.g., one or more processors or one or more integrated circuits) .

[0067] Embodiment Set I

[0068] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to utilize / configure multiple cells with respect to SSB in a wireless communication system.

[0069] In some implementations with some legacy wireless communications, SCell may be operated without SSB, while PCell may need to have SSB. For a serving cell without transmission of SS / PBCH blocks, a UE acquires time and frequency synchronization with the serving cell based on receptions of SS / PBCH blocks on the PCell, or on the PSCell, or on an SCell if applicable, of  the cell group for the serving cell.

[0070] In some implementations based on Option 1, any serving cell in one cell group may be without SSB (i.e., being SSB-less) . For non-limiting examples, cell search may be performed on a cell with SSB, and other cell (s) in the cell group could be SSB-less if applicable. In some implementations, SSB may be transmitted on one or multiple reference cell (s) , wherein the reference cell (s) may be configured, or a reference cell pattern may be configured for SSB transmission.

[0071] In some implementations based on Option 2-1: PCell may be SSB-less. Cross-cell search may be applied. For example, cross-cell search is the procedure for a UE to acquire time and frequency synchronization and the physical layer Cell ID of a cell based on (receptions of SS / PBCH blocks on) another cell. In some implementations, cross-cell search may be applied with at least one of following alternatives. For one alternative (Alt. 1) , time and frequency synchronization may be acquired based on another cell with SSB. For another alternative (Alt. 2) , at least one of Cell ID, frequency, frequency offset, global synchronization channel number (GSCN) , and / or GSCN offset, may be acquired based on indication from SSB or SIB1 on another cell. For another alternative (Alt. 3) , besides Cell ID and frequency location, other indication may comprise: configuration of CORESET#0 and / or SIB1 reception. In some implementations, the parameter (s) (e.g., starting RB) of configuration of CORESET#0 is referred to SSB on another cell, or additional with a frequency offset and / or a time offset. In some implementations, the parameter (s) (e.g., starting RB) of configuration of SIB1 reception is referred to SSB on another cell, or additional with a frequency offset and / or a time offset.

[0072] For one non-limiting example, as shown in FIG. 5A, cross-cell search may be performed on cell 0 (500) and cell 1 (510) , wherein an SSB is received by synchronization raster ( “sync raster” ) on a GSCN associated with cell 1. After the reception of the SSB on cell 1, at least one of Cell ID of cell 0, frequency and / or frequency offset, GSCN and / or GSCN offset of cell 0 referred to cell 1 (e.g., lowest / highest RB of the SSB on cell 1, lowest / highest RB of the DL / UL carrier of cell 1, or lowest / highest RB of the initial DL / UL BWP of the DL / UL carrier of cell 1) may be acquired based on indication from the SSB (or SIB1 as shown in FIG. 5B) on cell 1. The configuration of CORESET#0 on cell 0 may also be acquired based on an indication from the SSB on cell 1.

[0073] For another non-limiting example, as shown in FIG. 5C, cross-cell search may be performed on cell 0 and cell 1, wherein, an SSB is received by synchronization raster on a GSCN associated with cell 1. After the SSB reception, at least one of Cell ID of cell 0, frequency and / or frequency offset, GSCN and / or GSCN offset of cell 0 referred to cell 1 (e.g., lowest / highest RB of the SSB on cell 1, lowest / highest RB of the DL / UL carrier of cell 1, or lowest / highest RB of the initial DL / UL BWP of the DL / UL carrier of cell 1) may be acquired based on indication from the SSB or an SIB1 on cell 1. The configuration and / or indication of the SIB1 reception on cell 0 may be also acquired based on an indication from the SSB, PDCCH or SIB1 on cell 1. Or the configuration and / or indication of the SIB1 reception on cell 0 may also be acquired based on an indication from the SSB or PDCCH on cell 1 as shown in FIG. 5D. In some implementations, the PDCCH may be transmitted in a search space associated with CORESET#0.

[0074] For another non-limiting example, as shown in FIG. 5E, cross-cell search may be performed on cell 0 and cell 1, wherein, an SSB is received by synchronization raster on a GSCN associated with cell 1. After the SSB reception, at least one of Cell ID of cell 0, frequency and / or frequency offset, GSCN and / or GSCN offset of cell 0 referred to cell 1 (e.g., lowest / highest RB of the SSB on cell 1, lowest / highest RB of the DL / UL carrier of cell 1, or lowest / highest RB of the initial DL / UL BWP of the DL / UL carrier of cell 1) may be acquired based on an indication from the SSB or SIB1 on cell 1. In some implementations, the SIB1 of cell 0 may be acquired based on an indication from the SIB1 on cell 1.

[0075] In some implementations based on option 4, an SSB cell switching or SSB beam sweeping across cell may be applied. In some implementations, the SSB may be transmitted on one or more reference cell (s) based on a reference cell pattern. In some implementations, there may be no overlapping between one SSB on one cell and another SSB on another cell.

[0076] Various embodiments in the present disclosure include that any cell in a cell group may be operated as SSB-less. Cross-cell search may be performed on multiple cells when an SSB on one cell may be shared for time and frequency synchronization among the multiple cells. It is benefit for PCell and SCell equalizations and to reduce cell management and operation for network side and / or UE side with more cells and more functions supported.

[0077] Embodiment Set II

[0078] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to utilize / configure multiple cells with respect to radio link monitoring (RLM) and / or radio link failure (RLF) in a wireless communication system.

[0079] In some implementations with some legacy wireless communication systems, radio link monitoring (RLM) may only be operated on the PCell. A radio link failure (RLF) may be declared when one of the criteria are met based on the RLM, which can be regarded as also only on PCell. The downlink radio link quality of the PCell is monitored by a UE for the purpose of indicating out-of-sync / in-sync status to higher layers. In RRC_CONNECTED, the UE performs RLM in the active BWP based on reference signals (SSB / CSI-RS) and signal quality thresholds configured by the network. A UE may be configured for each DL BWP of a primary cell with a set of resource indexes, through a corresponding set of RadioLinkMonitoringRS, for radio link monitoring by failureDetectionResources. The UE is provided either a CSI-RS resource configuration index, by csi-RS-Index, or a SS / PBCH block index, by ssb-Index. The UE declares RLF when one of the following criteria are met: Expiry of a radio problem timer started after indication of radio problems from the physical layer (if radio problems are recovered before the timer is expired, the UE stops the timer) ; or Expiry of a timer started upon triggering a measurement report for a measurement identity for which the timer has been configured while another radio problem timer is running; or random access procedure failure; or RLC failure. After RLF is declared, the UE may stay in RRC_CONNECTED; Otherwise may select a suitable cell and then initiate RRC re-establishment, enters RRC_IDLE when a suitable cell was not found within a certain time after RLF was declared.

[0080] In some implementations based on Option 1, at least one serving cell in one cell group may be operated with radio link monitoring. In some implementations, the number of cells operated for radio link monitoring in one cell group may be limited, e.g., Up to N1 cell (s) in one cell group may be configured with RadioLinkMonitoring reference signal (RadioLinkMonitoringRS or RLM-RS) . In some implementations, N1 may be 1, 2, ..., or N1=N / X or floor (N / X) , N is the number of cells of the cell group, X is an integer with a predefined / configured / reported value.

[0081] In some implementations based on Option 2-1, a PCell may be operated with radio link monitoring on a SCell. The PCell may be configured with RadioLinkMonitoringRS from an SCell.  For example, the RS associated with Cell ID are comprised in the configuration.

[0082] In some implementations based on Option 2-2, a SCell may be operated with radio link monitoring. The SCell may be configured with RadioLinkMonitoringRS. That is, at least one SCell, or the PCell and at least one SCell may be configured with RadioLinkMonitoringRS.

[0083] In some implementations based on Option 3, radio link monitoring may still be operated on the PCell, and a PCell / SCell switching may be performed dynamically.

[0084] In some implementations based on Option 4, radio link monitoring based on cell switching may be applied. In some implementations, the radio link monitoring may be performed on one or more reference cell (s) based on a reference cell pattern. In some implementations, there is no overlapping between one RS for RLM on one cell and another RS for RLM on another cell.

[0085] In some implementations, based on at least one of above options, the UE may declare RLF when one of the following criteria are met.

[0086] For one alternative (Alt. 1) that the UE declares RLF for all CCs, RLF criteria on the PCell are met regardless that on SCell, wherein RLF criteria on all or fewer than all CCs with RLM RS configured are met. In some implementations, the overhead for RLF declaration is not changed. In some implementations, the UE declares RLF on one or more reference cell (s) , and the one or more reference cell (s) could be PCell or a SCell or configured cell (s) . In some implementations, a cell group comprises the PCell and at least one SCell.

[0087] For another alternative (Alt. 2) that the UE declares RLF for each CC, RLF declaration is independent for each CC, when RLF criteria on each CC with RLM RS configured are met independently. In some implementations, the overhead for RLF declaration is increased. In some implementations, the UE declares RLF on each cell independently, or on one or more reference cell (s) , the one or more reference cell (s) could be one of the following: PCell or a SCell or configured cell (s) .

[0088] In some implementations, after a RLF is declared, at least one of following implementations may be applied. For one implementation, after a RLF is declared for at least one CC, PCell / SCell switching may be operated. For example, when a RLF is declared on / for PCell, an SCell could be switched to PCell, wherein the SCell is configured with RS for RLM and the UE  does not declare RLF on / for the SCell. Another implementation includes, after a RLF and selecting a suitable cell with RS for RLM configured and RLF is not declared on / for the cell. In some implementations, the UE indicates the selected cell to gNB by a signalling (e.g., UCI, MAC CE, or RRC) .

[0089] In various embodiments in the present disclosure, more than one cell in a cell group may be operated with radio link monitoring; and / or radio link failure may be declared for more than one cell. It is beneficial for PCell and SCell equalizations with enhanced cell connection robustness for a UE with more cells and more functions supported.

[0090] Embodiment Set III

[0091] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to utilize / configure multiple cells with respect to beam failure detection (BFD) and / or beam failure recovery (BFR) in a wireless communication system.

[0092] In some implementations with some legacy wireless communication systems, beam failure detection (BFD) may be operated on a PCell and a SCell, while beam failure recovery (BFR) may only be operated on a PCell based on random access procedure. After beam failure is detected on the PCell, the UE: triggers beam failure recovery by initiating a random access procedure on the PCell; selects a suitable beam to perform beam failure recovery (if the gNB has provided dedicated random access resources for certain beams, those will be prioritized by the UE) ; includes an indication of a beam failure on PCell in a BFR MAC CE if the random access procedure involves contention-based random access. Upon completion of the random access procedure, beam failure recovery for the PCell is considered complete. After beam failure is detected on an SCell, the UE: triggers beam failure recovery by initiating a transmission of a BFR MAC CE for this SCell; selects a suitable beam for this SCell (if available) and indicates it along with the information about the beam failure in the BFR MAC CE. Upon reception of a PDCCH indicating an uplink grant for a new transmission for the HARQ process used for the transmission of the BFR MAC CE, beam failure recovery for this SCell is considered complete. In some implementations, after the UE detects a DCI format with CRC scrambled by C-RNTI or MCS-C-RNTI in the search space set provided by recoverySearchSpaceId, the UE continues to monitor PDCCH candidates in the search space set provided by recoverySearchSpaceId until the UE receives a MAC CE activation  command for a TCI state or tci-StatesPDCCH-ToAddList and / or tci-StatesPDCCH-ToReleaseList.

[0093] In some implementations based on Option 1, at least one serving cell in one cell group may be operated with BFR. In some implementations, the number of cells operated for BFR in one cell group may be limited, e.g., up to N1 cell (s) in one cell group can be configured with at least one of beam failure configuration, recovery search space, or BFR dedicated PRACH resource. Wherein N1 could be 1, 2, ..., or N1=N / X or floor (N / X) , N is the number of cells of the cell group, X is a an integer that is a predefined, configured, or reported value.

[0094] In some implementations based on Option 2-1: the PCell may be operated with BFR based on random access procedure on a SCell. At least one of beam failure configuration, recovery search space, or BFR dedicated PRACH resource could be configured on the SCell.

[0095] In some implementations based on Option 2-2: a SCell may be operated with BFR based on random access procedure. The SCell may be configured with at least one of beam failure configuration, recovery search space, or BFR dedicated PRACH resource. That is, at least one SCell, or PCell and at least one SCell may be configured with BFR based on random access procedure.

[0096] In some implementations based on Option 3, BFR based on random access procedure is still operated on the PCell, and PCell / SCell switching may be performed dynamically.

[0097] In some implementations based on Option 4, BFR based on random access procedure combined with cell switching may be applied. In some implementations, the BFR based on random access procedure may be performed on reference cell (s) based on reference cell pattern. In some implementations, there is no overlapping between one PRACH resource or RACH occasion for BFR on one cell and another PRACH resource or RACH occasion for BFR on another cell.

[0098] In some implementations, after beam failure is detected on a PCell or SCell or at least one cell in a cell group, the UE may switch / connect to one or multiple non-serving cell (s) when the cell quality of the non-serving cell (s) could be applied by the UE. In some implementations, beam failure is not detected on the non-serving cell (s) . In some implementations, the non-serving cell (s) may be the last serving cell (s) of the UE, or the non-serving (s) included in the cells which the cell quality from beam measurements is derived for the serving cell (s) and for the non-serving cell (s) . In some implementations, at least one of the X best beams from the measurement reports for the  non-serving cell (s) may be applied by the UE.

[0099] In various embodiments in the present disclosure, more than one cell in a cell group may be operated with beam failure recovery. Beam failure recovery may be operated on a non-serving cell. It is beneficial for PCell and SCell equalizations with enhanced cell connection robustness for a UE with more cells and more functions supported.

[0100] Embodiment Set IV

[0101] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to utilize / configure multiple cells with respect to power allocation in a wireless communication system.

[0102] In some implementations with some legacy communication systems, a UE may prioritize power allocation on a PCell. The total UE transmit power in a symbol of a slot is defined as the sum of the linear values of UE transmit powers for PUSCH, PUCCH, PRACH, and SRS in the symbol of the slot: PRACH transmission on the PCell; PUCCH or PUSCH transmissions with larger priority index; For PUCCH or PUSCH transmissions with same priority index; PUCCH transmission with HARQ-ACK information, and / or SR, and / or link recovery request (LRR) , or PUSCH transmission with HARQ-ACK information of the priority index; PUCCH transmission with CSI or PUSCH transmission with CSI; PUSCH transmission without HARQ-ACK information of the priority index or CSI and, for Type-2 random access procedure, PUSCH transmission on the PCell; SRS transmission, with aperiodic SRS having higher priority than semi-persistent and / or periodic SRS, or PRACH transmission on a serving cell other than the PCell. In case of same priority order and for operation with carrier aggregation, the UE prioritizes power allocation for transmissions on the primary cell of the MCG or the SCG over transmissions on a secondary cell. In case of same priority order and for operation with two UL carriers, the UE prioritizes power allocation for transmissions on the carrier where the UE is configured to transmit PUCCH. When PUCCH is not configured for any of the two UL carriers, the UE prioritizes power allocation for transmissions on the non-supplementary UL carrier.

[0103] In some implementations based on Option 1, a UE may prioritize power allocation based on cell index with ascending or descending order, or based on a predefined / configured cell list.

[0104] In some implementations based on Option 2-1 and / or Option 2-2: a UE may prioritize power allocation regardless of PCell / SCell.

[0105] In some implementations based on Option 3, a UE may still prioritize power allocation on a PCell, and PCell / SCell switching may be performed dynamically.

[0106] In various embodiments in the present disclosure, power allocation may be performed regardless of PCell or SCell, or power allocation may be performed based on a cell index with a predefined or configured cell list. It is beneficial for PCell and SCell equalizations without PCell priority for a UE with more cells and more functions supported.

[0107] Embodiment Set V

[0108] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to utilize / configure multiple cells with respect to contention based random access (CBRA) and contention free random access (CFRA) in a wireless communication system.

[0109] In some implementations with some legacy communication systems, CBRA may only be operated on a PCell; and / or CFRA may be operated on a PCell and / or a SCell. When a carrier aggregation (CA) is configured, for random access procedure with 4-step random access (RA) type, the first three steps of CBRA may always occur on the PCell while contention resolution (step 4) may be cross-scheduled by the PCell. The three steps of a CFRA started on the PCell remain on the PCell. CFRA on SCell may only be initiated by the gNB to establish timing advance for a secondary TAG: the procedure is initiated by the gNB with a PDCCH order (step 0) that is sent on an activated SCell of the secondary TAG, preamble transmission (step 1) takes place on the SCell, and random Aaccess Response (step 2) takes place on the PCell.

[0110] In some implementations based on Option 1, at least one serving cell in one cell group may be operated with CBRA. In some implementations, only PRACH (msg 1) may be transmitted on at least one serving cell in one cell group. In some implementations, besides msg 1, random access response, RAR (msg 2) , may be also transmitted on at least one serving cell in one cell group, and the serving cell is configured with ra-search space, or the serving cell may be cross-carrier scheduled of RAR.

[0111] In some implementations based on Option 2-1: based on cross-cell search, a PCell may  be operated with cross-cell random access. For example, at least one of msg1 to msg4 are performed on a SCell (inclduing the HARQ-ACK feedback for msg4) , and msg 4 (PDSCH with UE contention resolution identity) may indicate the UE to access at least one of PCell and SCell (s) .

[0112] In some implementations based on Option 2-2: CBRA may be supported on a SCell. Or CBRA is still performed on a PCell and msg 4 indicates the UE to access at least one of the PCell and SCell (s) .

[0113] In various embodiments in the present disclosure, any cell in a cell group may be operated with random access. Cross-cell random access may be performed on multiple cells to achieve PRACH resource load balance. It is beneficial for PCell and SCell equalizations and to reduce cell management and operation for network side and / or UE side with more cells and more functions supported.

[0114] Embodiment Set VI

[0115] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to utilize / configure multiple cells with respect to PUCCH transmission in a wireless communication system.

[0116] In some implementations with some legacy communication systems, a physical uplink control chancel (PUCCH) may be transmitted on either a PCell or a PUCCH-sSCell within one PUCCH group. A UE may be provided in each PUCCH group with a PUCCH switching SCell (PUCCH sSCell) that can be used for PUCCH transmission in addition to a PCell, PSCell, and / or PUCCH SCell.

[0117] In some implementations based on Option 1, at least one serving cell in one cell group or PUCCH cell group may be configured with PUCCH transmission. In some implementations, the number of cells configured with PUCCH transmission in one cell group or PUCCH cell group may be limited, e.g., up to N1 cell (s) in one cell group or PUCCH cell group may be configured with PUCCH transmission, wherein N1 could be 1, 2, ..., or N1=N / X or floor (N / X) , N is the number of cells of the cell group or the PUCCH cell group, X is an integer that has a predefined, configured, or reported value.

[0118] In some implementations based on Option 2-1: a PCell may not be configured with  PUCCH transmission. A common PUCCH is kept on a PCell and dedicated PUCCH is configured on a SCell.

[0119] In some implementations based on Option 2-2: a SCell may be configured with PUCCH transmission.

[0120] In some implementations based on Option 3 and Option 4, Option 3 may be applied for frequency division duplex (FDD) carrier, and option 4 may be applied for time division duplex (TDD) carrier.

[0121] In various embodiments of the present disclosure, any cell in a cell group may be configured with PUCCH transmission. Different types of PUCCH resources may be configured on different cells. It is beneficial for PCell and SCell equalizations with multiple cells for PUCCH transmission for a UE with more cells and more functions supported.

[0122] Embodiment Set VII

[0123] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to utilize / configure multiple cells with respect to common search space (CSS) and / or UE specific search space (USS) in a wireless communication system.

[0124] In some implementations with some legacy communication systems, a type 0 or type 1 or type 2 common search space (Type 0 / 1 / 2 CSS) may only be configured on a PCell, only a PCell may be configured with self-carrier and cross-carrier scheduling, and overbooking / dropping may be only supported on a PCell. For same cell scheduling or for cross-carrier scheduling, a UE does not expect a number of PDCCH candidates, and a number of corresponding non-overlapped CCEs per slot, or per group of Xs slots for a corresponding combination (Xs, Ys) , or per span, on a secondary cell to be larger than the corresponding numbers that the UE is capable of monitoring on the secondary cell per slot, or per group of Xs slots for a corresponding combination (Xs, Ys) , or per span, respectively. When a UE is provided monitoringCapabilityConfig =r16monitoringcapability for the primary cell, except the first span of each slot, the UE does not expect a number of PDCCH candidates and a number of corresponding non-overlapped CCEs per span on the primary cell to be larger than the corresponding numbers that the UE is capable of monitoring on the primary cell per span.

[0125] In some implementations based on Option 1, at least one serving cell or any serving cell in one cell group may be operated with supporting at least one function of Type 0 / 1 / 2 CSS, self-carrier and cross-carrier scheduling, overbooking / dropping. In some implementations, the number of cells operated for the function in one cell group may be limited, e.g., up to N1 cell (s) in one cell group may be configured / supported with at least one function of Type 0 / 1 / 2 CSS, self-carrier and cross-carrier scheduling, overbooking / dropping, wherein N1 may be 1, 2, ..., or N1=N / X or floor (N / X) , N is the number of cells of the cell group, X is an integer that has a predefined, configured, or reported value.

[0126] In some implementations based on Option 2: a PCell may not be configured / supported of above functions, or above functions can be supported / configured on a SCell.

[0127] In some implementations, enhanced overbooking / dropping may be based on option 1 or option 2.

[0128] In some implementations, the below may only be applied to a PCell. For all search space sets within a slot n or within a span in slot n, denote by Scss a set of CSS sets with cardinality of Icss and by Suss a set of USS sets with cardinality of Juss. The location of USS sets sj, 0≤j<Juss, in Suss is according to an ascending order of the search space set index. Denote by 0≤i<Icss, the number of counted PDCCH candidates for monitoring for CSS set Scss (i) and by 0≤j<Juss, the number of counted PDCCH candidates for monitoring for USS set Suss (j) . For the CSS sets, a UE monitors PDCCH candidates requiring a total of non-overlapping CCEs in a slot or in a span. The UE allocates PDCCH candidates for monitoring to USS sets for the primary cell having an active DL BWP with SCS configuration μ in slot n according to the following pseudocode. A UE does not expect to monitor PDCCH in a USS set without allocated PDCCH candidates for monitoring. Denote by VCCE (Suss (j) ) the set of non-overlapping CCEs for search space set Suss (j) and by the cardinality of VCCE (Suss (j) ) where the non-overlapping CCEs for search space set Suss (j) are determined considering the allocated PDCCH candidates  for monitoring for the CSS sets and the allocated PDCCH candidates for monitoring for all search space sets Suss (k) , 0≤k≤j.

[0129] In some implementations, based on some other implementations for each cell overbooking / dropping, the overbooking may still be present. Assume, scheduling cell #0 with SCS=15Khz, scheduling cell#1 with SCS=30Khz and cell#2 / 3 / 4 are schedule by cell#1, N_cap=4, as shown in FIG. 6.

[0130] M_total_15khz=floor (4*44*1 / 5) =35, M_total_30khz=floor (4*36*4 / 5) =115 per 4 cells.

[0131] For SCS=15khz,

[0132] For SCS=30khz,

[0133] After perform overbooking / dropping per cell as legacy, the allocated PDCCH candidates for monitoring for all search space sets on cell 0 will not exceed 35, while that may exceed 115 in total on cell #1, 2, 3 and 4.

[0134] In some implementations with respect to blind decoding / control channel element (BD / CCE) budget per cell, for cell based transmission, the BD / CCE budget per cell for a UE is determined as below: for each scheduled cell, the UE is not required to monitor on the active DL  BWP with SCS configuration μ of the scheduling cell more than min PDCCH candidates or more than min non-overlapped CCEs per slot.

[0135] Table 1 provides the maximum number of monitored PDCCH candidates,  for a DL BWP with SCS configuration μ for a UE per slot for operation with a single serving cell. Table 2 provides the maximum number of non-overlapped CCEs,  for a DL BWP with SCS configuration μ that a UE is expected to monitor corresponding PDCCH candidates per slot for operation with a single serving cell.

[0136] Table 1: Maximum number of monitored PDCCH candidates per slot for a DL BWP with SCS configuration μ∈ {0, 1, 2, 3} for a single serving cell

[0137] Table 2: Maximum number of non-overlapped CCEs per slot for a DL BWP with SCS configuration μ∈ {0, 1, 2, 3} for a single serving cell

[0138] In some implementations, when a UE is configured with downlink cells with DL BWPs having SCS configuration μ where the UE is not required to monitor, on the active DL BWP of the scheduling cell, more than PDCCH candidates or more than non-overlapped CCEs per slot for each scheduled cell.

[0139] In some implementations, when a UE is configured with downlink cells with DL BWPs having SCS configuration μ, where aDL BWP of an activated cell is the active DL BWP of the activated cell, and a DL BWP of a deactivated cell is the DL BWP with index provided by firstActiveDownlinkBWP-Id for the deactivated cell, the UE is not required to monitor more than PDCCH candidates or more than  non-overlapped CCEs per slot on the active DL BWP (s) of scheduling cell (s) from the downlink cells. Above is also named as CA scaling. Wherein,  is an integer which is reported by the UE, or is the number of configured downlink cells if the UE does not report the value.

[0140] In some implementations with respect to enhanced PDCCH candidates overbooking / dropping, when the overbooking / dropping could be supported on other cell (s) besides the PCell, candidate dropping is performed by one of following methods.

[0141] One method (Alt. 1) includes overbooking / dropping per cell with scaling. The threshold for candidates in all are scaled by a scaling factor, e.g., set In some implementations, the scaling factor for different cells with different target SCS can be configured / predefined with independent values. the scaling factor for different cells with same target SCS can be configured / predefined with same value (e.g., 0.25 for above example as shown in FIG. 6) or independent values.

[0142] Another method (Alt. 2) includes overbooking / dropping per cell set / group or per target SCS. With additional threshold on M / C_total and allocate candidates for monitoring based on one of the following sequences / orders: one sequence / order (Alt. 2-1) includes first according to a USS index and then according to a cell index; another sequence / order (Alt. 2-2) includes first according to the cell index and then according to the USS index. For example, the following pseudocode is given based on Alt. 2-1.

[0143] In some implementations based on Option 3, above functions may still be operated on a PCell, and PCell / SCell switching may be performed dynamically. In some implementations, Type 0 / 1 / 2 CSS, self-carrier and cross-carrier scheduling, overbooking / dropping may be configured on any cell, and / or may be enabled / valid when the cell is switched to a PCell, and / or may be disabled / invalid when the cell is switched to a SCell.

[0144] In various embodiments in the present disclosure, any cell or at least one cell in a cell group may be configured with Type 0 / 1 / 2 CSS, self-carrier and cross-carrier scheduling, or overbooking / dropping. Overbooking / dropping operated on multiple cells may be performed based on per cell or cell set / group manner. It is beneficial for PCell and SCell equalizations with multiple cells for PDCCH transmission for a UE with more cells and more functions supported.

[0145] Embodiment Set VIII

[0146] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to  utilize / configure multiple cells with respect to cell dormancy in a wireless communication system.

[0147] In some implementations with some legacy communication systems, SCell dormancy indication may be only transmitted on a PCell, and / or the PCell cannot be deactivated / dormant. To enable reasonable UE battery consumption when CA is configured, an activation / deactivation mechanism of cells is supported. When an SCell is deactivated, the UE does not need to receive the corresponding PDCCH or PDSCH, cannot transmit in the corresponding uplink, nor is it required to perform channel quality indication (CQI) measurements. To enable fast SCell activation when CA is configured, one dormant BWP can be configured for an SCell. If the active BWP of the activated SCell is a dormant BWP, the UE stops monitoring PDCCH and transmitting SRS / PUSCH / PUCCH on the SCell but continues performing CSI measurements, AGC and beam management, if configured. A DCI is used to control entering / leaving the dormant BWP for one or more SCell (s) or one or more SCell group (s) . Wherein, the DCI is allowed to receipt on the PCell or on the SpCell. The dormant BWP is one of the UE's dedicated BWPs configured by network via dedicated RRC signalling. The SpCell and PUCCH SCell cannot be configured with a dormant BWP.

[0148] In some implementations based on Option 1, any serving cell or at least one serving cell in one cell group may be deactivated / dormant. In some implementations, at least one cell may not be deactivated / dormant. In some implementations, mechanism / UE behavior may be determined in case all cells of a UE are deactivated / dormant.

[0149] In some implementations, when all cells of a UE are deactivated / dormant, one of following methods can be applied. For one method (Alt. 1, gNB-side cell activation) , a gNB may activate one cell or multiple cells for the UE. In some implementations, Alt. 1 may be performed after a duration. In some implementations, the cell can be any cell or the PCell. For another method (Alt. 2, UE-side cell activation) the UE may either transmit wake up signal (WUS) to trigger gNB-side cell activation, or may transmit cell activation, which may be comfirmed by a gNB. In some implementations, the Alt. 2 may be performed after a duration. In some implementations, the WUS comprises the preferred cell index / list. In some implementations, the cell may be any cell or a PCell. Another method (Alt. 3) may include cell search and / or initial random access.

[0150] In some implementations based on Option 2-1, a PCell may be deactivated / dormant.

[0151] In some implementations based on Option 2-2, a SCell cannot be deactivated / dormant.

[0152] In some implementations based on Option 3, above functions may still be operated on a SCell, and PCell / SCell switching may be performed dynamically. In some implementations, operation between PCell / SCell switching and SCell dormancy may be determined by one of following alternatives. For one alternative (Alt. 1) , PCell / SCell switching is achieved by a PCell dormancy. When SCell dormancy / deactivation is operated on the PCell, all cells are deactivated / dormant, or one SCell is switched to PCell by a rule (e.g. implicitly by a lowest cell index, or explicitly indicated by PCell / SCell switching indication. ) . For another alternative (Alt. 2) , PCell dormancy is performed after PCell / SCell switching. When PCell / SCell switching is operated on the PCell, the SCell dormancy indication may be operated on the PCell and one cell group for SCell dormancy including the PCell index instead of one SCell switching to the new PCell.

[0153] In some implementations based on Option 3-1, for switching between the PCell and an SCell, the PCell index is included in the cell group instead of the SCell.

[0154] In some implementations based on Option 3-2, for switching the PCell to be as an SCell, the PCell index is included in the cell group instead of one SCell switching to the new PCell.

[0155] In various embodiments in the present disclosure, any cell or at least one cell in a cell group may be deactivated or dormant. When all cells of a UE are deactivated / dormant, gNB-side or UE-side cell activation may be applied. It is beneficial for PCell and SCell equalizations for deactivation or dormancy for a UE with more cells and more functions supported.

[0156] The present disclosure describes at least the following embodiments for utilizing multiple cells in a wireless communication system.

[0157] For one embodiment, the difference between PCell and SCell reduction, or PCell and SCell equalization can be achieved by at least one of following options. Option 1: No use of PCell and SCell, all cells in one cell group are treated as serving cells. Option 2: Still using PCell and SCell, difference between PCell and SCell reduction can be achieved by option 2-1: PCell degradation and / or option 2-2: SCell enhancement. Option 3: Still using PCell and SCell, and cell switching can be performed dynamically. Option 3-1: Switching the PCell and an SCell. After switching, the SCell is the new PCell. Option 3-2: Switching the PCell to be as an SCell, one SCell becomes to the new PCell. E. g. based on configuration or a rule of based on lowest cell index, or  cell priority list. Option 4: Channel or signal is transmitted with cell switching. Optionally, the cell switching could be transmitted on reference cell (s) based on reference cell pattern.

[0158] For another embodiment with respect to cell search, based on Option 1, any serving cell in one cell group could be SSB-less. Optionally, SSB could be transmitted on one or multiple reference cell (s) . Base on Option 2-1: Cross-cell search is the procedure for a UE to acquire time and frequency synchronization and the physical layer Cell ID of a cell based on (receptions of SS / PBCH blocks on) another cell. Optionally, cross-cell search could be applied with at least one of following alternatives. Alt. 1, Time and frequency synchronization can be acquired based on another cell with SSB. Alt. 2, At least one of Cell ID, frequency / frequency offset / GSCN / GSCN offset can be acquired based on indication from SSB or SIB1 on another cell. Alt. 3, besides Cell ID and frequency location, other indication may comprise: configuration of CORESET#0, or SIB1 reception. Based on option 4, the SSB could be transmitted on reference cell (s) based on reference cell pattern.

[0159] For another embodiment with respect to RLM / RLF, Based on Option 2-1: PCell could be operated with radio link monitoring on SCell. PCell could be configured with RadioLinkMonitoringRS from an SCell. Based on Option 2-2: SCell could be operated with radio link monitoring. at least one SCell, or PCell and at least one SCell could be configured with RadioLinkMonitoringRS. Based on Option 4, Radio link monitoring could be performed on reference cell (s) based on reference cell pattern. Optionally, the UE declares RLF when one of the following criteria are met: Alt. 1, the UE declares RLF for all CCs: RLF criteria on PCell are met regardless that on SCell. RLF criteria on all or fewer all CCs with RLM RS configured are met. For example, RLF criteria on N cells being satisfied, wherein N is less than or equal to the number of cells configured with RLM-RS. Optionally, the UE declares RLF on a reference cell, the reference cell could be PCell or a SCell or configured. Alt. 2, the UE declares RLF for each CC: Optionally, the UE declares RLF on each cell independently, or on one or more reference cell, the one or more reference cell could be PCell or a SCell or configured. Optionally, After RLF is declared, at least one of following could be applied. Alt1, after RLF is declared for at least one CC, PCell / SCell switching could be operated. Alt. 2, after RLF and selects a suitable cell with RS for RLM configured and RLF is not declared on / for the cell.

[0160] For another embodiment with respect to BFD / BFR, based on Option 4, BFR based on  Random Access procedure could be performed on reference cell (s) based on reference cell pattern. Optionally, after beam failure is detected on PCell or SCell or at least one cell in a cell group, the UE could switch / connect to one or multiple non-serving cell (s) if the cell quality of the non-serving cell (s) could be applied by the UE.

[0161] For another embodiment with respect to PDCCH transmission, based on Option 1, at least one serving cell or any serving cell in one cell group could be operated with supporting at least one function of Type 0 / 1 / 2 CSS, self-carrier and cross-carrier scheduling, overbooking / dropping. Based on Option 2: PCell is not configured / supported of above functions, or above functions can be supported / configured on SCell. Optionally, Enhanced overbooking / dropping based on option 1 or option 2. Enhanced overbooking / dropping: In case overbooking / dropping could be supported on other cell (s) besides PCell, candidate dropping is performed by one of following. Alt. 1 overbooking / dropping per cell with scaling. Alt. 2 overbooking / dropping per cell set / group or per target SCS. With additional threshold on M / C_total and allocate candidates for monitoring based on alt. 2-1 first USS index then cell index. Or alt. 2-2, first cell index then USS index.

[0162] For another embodiment with respect to cell deactivation / dormancy, based on Option 1, any serving cell or at least one serving cell in one cell group could be deactivated / dormant. In case all cells of a UE are deactivated / dormant, one of following alternatives can be applied. Alt. 1 gNB could activate one cell or multiple cells for the UE. Alt. 2-1, The UE could transmit WUS to trigger gNB-side cell activation. Alt. 2-2, UE transmit cell activation and confirmed by gNB. Optionally, Based on Option 3-1, switching between the PCell and an SCell, the PCell index is included in the cell group instead of the SCell. Based on Option 3-2, switching the PCell to be as an SCell, the PCell index is included in the cell group instead of one SCell switching to the new PCell.

[0163] The present disclosure describes methods, apparatus, and computer-readable medium for utilizing multiple cells in a wireless communication system. The present disclosure addressed the issues with differences between a PCell and SCell in a wireless communication system. The methods, devices, and computer-readable medium described in the present disclosure may facilitate the performance of cell groups in wireless communication, thus improving efficiency and overall performance. The methods, devices, and computer-readable medium described in the present disclosure may improves the overall efficiency of the wireless communication systems.

[0164] In some other embodiments, a computer-readable medium comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out the above methods. The computer-readable medium may be referred as non-transitory computer-readable media (CRM) that stores data for extended periods such as a flash drive or compact disk (CD) , or for short periods in the presence of power such as a memory device or random access memory (RAM) . In some embodiments, computer-readable instructions may be included in a software, which is embodied in one or more tangible, non-transitory, computer-readable media. Such non-transitory computer-readable media can be media associated with user-accessible mass storage as well as certain short-duration storage that are of non-transitory nature, such as internal mass storage or ROM. The software implementing various embodiments of the present disclosure can be stored in such devices and executed by a processor (or processing circuitry) . A computer-readable medium can include one or more memory devices or chips, according to particular needs. The software can cause the processor (including CPU, GPU, FPGA, and the like) to execute particular processes or particular parts of particular processes described herein, including defining data structures stored in RAM and modifying such data structures according to the processes defined by the software. In various embodiments in the present disclosure, the term “processor” may mean one processor that performs the defined functions, steps, or operations or a plurality of processors that collectively perform defined functions, steps, or operations, such that the execution of the individual defined functions may be divided amongst such plurality of processors.

[0165] Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present solution should be or are included in any single implementation thereof. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present solution. Thus, discussions of the features and advantages, and similar language, throughout the specification may, but do not necessarily, refer to the same embodiment.

[0166] Furthermore, the described features, advantages and characteristics of the present solution may be combined in any suitable manner in one or more embodiments, for non-limiting examples, a portion from one or more embodiment may be combined with another portion of other embodiments. One of ordinary skill in the relevant art will recognize, in light of the description  herein, that the present solution can be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the present solution.

Claims

1.A method for utilizing multiple cells in a wireless communication system, comprising:receiving, by a user equipment (UE) from a base station, a configuration of a cell group, wherein the cell group comprises a plurality of cells configured according to one of the following:all cells in the cell group are treated as serving cells without being configured as a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell) ,one cell in the cell group is configured as the PCell and all other cells in the cell group are configured as the SCell, and PCell degradation and / or SCell enhancement for a function is applied,one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and cell switching between the PCell and the SCell is performed based on downlink control information (DCI) or medium access control (MAC) control element (CE) , andone cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and signal transmission with cell switching is applied.2.A method for utilizing multiple cells in a wireless communication system, comprising:configuring, by a base station, a cell group for communicating with a user equipment (UE) , wherein the cell group comprises a plurality of cells configured according to one of the following:all cells in the cell group are treated as serving cells without being configured as a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell) ,one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and PCell degradation and / or SCell enhancement for a function is applied,one cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and cell switching between the PCell and the SCell is performed based on DCI or MAC CE, andone cell in the cell group is configured as the PCell, all other cells in the cell group are configured as the SCell, and signal transmission with cell switching is applied.3.The method according to any of claims 1 and 2, wherein:the cell switching between the PCell and the SCell is performed based on DCI or MAC CE by at least one of the following:switching between the PCell and a selected SCell, wherein after switching, the selected SCell is switched to a new PCell, orswitching the PCell to become a new SCell, and switching another selected SCell to become a new PCell; andthe signal transmission with cell switching is applied by transmitting the signal on at least one reference cell based on a reference cell pattern.4.The method according to claim 3, wherein:the selected SCell is selected based on at least one of the following: a configuration, a rule with a lowest cell index, or a cell priority list.5.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to all cells in the cell group being treated as serving cells without being configured as the PCell or the SCell:cell search is performed on any serving cell in the cell group without a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block (SSB) , ora SSB is transmitted on at least one reference cell.6.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to the PCell degradation and / or SCell enhancement, cross-cell search is performed for the PCell without a SSB to acquire cell search information based on another cell by at least one of the following:acquiring time and frequency synchronization based on another cell with a SSB,acquiring at least one of the following based on indication from the SSB or a first system information block (SIB1) on another cell: a cell identity (ID) , a frequency, a frequency offset, a global synchronization channel number (GSCN) , or a GSCN offset, orperforming the cross-cell search based on at least one of the following indication: from another cell: a cell ID, a frequency location, a configuration of a core resource set (CORESET) or a SIB1 reception.7.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to the signal transmission with cell switching being applied:a SSB is transmitted on one or more reference cell based on a reference cell pattern;radio link monitoring (RLM) is performed on one or more reference cell based on a reference cell pattern; ora beam failure detection (BFD) based on random access procedure is performed on one or more reference cell based on a reference cell pattern.8.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to the PCell degradation and / or SCell enhancement:the PCell is operated with radio link monitoring (RLM) on the SCell, and the PCell is configured with RLM reference signal (RLM-RS) on the SCell, orthe SCell is operated with RLM, and at least one SCell, or the PCell and at least one SCell, are configured with RLM-RS.9.The method according to any of claims 7 and 8, wherein:the UE declares radio link failure (RLF) for all cells in the cell group in response to one of the following conditions:a RLF criteria on the PCell being satisfied, ora RLF criteria on N cells being satisfied, wherein N is less than or equal to the number of cells configured with RLM-RS.10.The method according to any of claims 7 and 8, wherein:the UE declares radio link failure (RLF) for each cell in the cell group independently in response to RLF criteria on the each cell configured with RLM-RS being satisfied.11.The method according to any of claims 7 to 10, wherein:the UE declares radio link failure (RLF) on the each cell or on the at least one reference cell, wherein the at least one reference cell comprises at least one of the following: the PCell, one or more SCell (s) , or one or more pre-configured cell (s) .12.The method according to any of claims 9 to 11, wherein:after the UE declares the RLF for at least one cell, cell switching between the PCell and the SCell is performed based on DCI or MAC CE; orafter the UE declares the RLF for at least one cell, the UE selects a suitable cell that is configured with RLM-RS and for which the RLF is not declared.13.The method according to claim 12, wherein:after the BFD is positive for at least one cell, the UE switches to at least one non-serving cell in response to a cell quality of the at least one non-serving cell being applied.14.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to all cells in the cell group being treated as serving cells without being configured as the PCell or the SCell, the UE prioritizes power allocation based on at least one of the following: a cell index in an ascending order, a cell index in a descending order, a predefined cell list, or a cell list configured by the base station.15.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to PCell degradation and / or SCell enhancement being applied, the PCell is configured with a common physical uplink control channel (PUCCH) and the SCell is configured with a dedicated PUCCH.16.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to all cells in the cell group being treated as serving cells without being configured as the PCell or the SCell:physical downlink control channel (PDCCH) is transmitted on at least one serving cell in the cell group with supporting at least one of the following: a type 0 / 1 / 2 common search space (CSS) , self-carrier and cross-carrier scheduling, or an overbooking / dropping function.17.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to PCell degradation and / or SCell enhancement being applied, the SCell is configured to support PDCCH transmission with at least one of the following: a type 0 / 1 / 2 CSS, self-carrier and cross-carrier scheduling, or an overbooking / dropping function.18.The method according to any of claims 16 and 17, wherein:In response to the overbooking / dropping function is supported on at least one cell besides the PCell, the overbooking / dropping is performed by one of the following:overbooking / dropping per cell with scaling, oroverbooking / dropping per cell set / group or per target subcarrier spacing (SCS) , wherein monitored candidates are derived according to one of the following orders: first a UE-specific search space (USS) index and then a cell index, or first a cell index then a USS index.19.The method according to claim 1 to 3, wherein:in response to all cells of the UE being deactivated or dormant, one of following steps is preformed:the base station activates one or more cells for the UE,the UE transmits wakeup signal (WUS) to trigger a cell activation performed by the base station, orthe UE transmits a signal of cell activation, which is confirmed by the base station.20.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:in response to cell switching between the PCell and the SCell being performed based on DCI or MAC CE, for cell dormancy:switching between the PCell and the selected SCell, wherein a PCell index is included in the cell group instead of the selected SCell, orswitching the PCell to become a new SCell, wherein the PCell index is included in the cell group instead of another SCell switching to become a new PCell.21.A wireless communications apparatus comprising at least one processor and a memory, wherein the at least one processor is configured to read instructions from the memory and implement the method recited in any of claims 1 to 20.22.A computer-readable medium comprising instructions which, when executed by a computer, causing the computer to carry out the method recited in any of claims 1 to 20.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for signaling a radio link fault

    CN115299103A

  • Group based cell configuration for inter-cell mobility

    WO2023250252A1

  • Methods and apparatuses for cell activation and deactivation

    WO2024011384A1