Measurement gap processing enhancements

Dynamic MG patterns and adaptive power allocation address the challenge of decoding SSBs and power usage in wireless communications, ensuring complete measurement reports and optimal coverage for diverse traffic types.

WO2025160726A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07QUALCOMM INC +3
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/074605
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-30
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in ensuring sufficient time for user equipment (UE) to decode synchronization signal blocks (SSBs) of neighboring cells, particularly for high-frequency XR traffic, leading to incomplete measurement reports and inefficient power allocation during measurement gaps (MGs).

Method used

Dynamic activation of measurement gap (MG) patterns and adaptive power allocation between master cell groups (MCG) and secondary cell groups (SCG) to enhance MG processing, allowing UEs to decode SSBs and optimize transmission power usage.

Benefits of technology

Ensures complete measurement reports with CGI information, maintaining optimal coverage and efficient power utilization, thereby improving system performance for diverse traffic types.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024074605_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024074605_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for measurement gap processing. An example method, performed at a user equipment (UE), generally includes receiving, from a network entity, first signaling dynamically activating one or more measurement gap (MG) patterns for the UE to decode information in one or more cells, and transmitting a report indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MEASUREMENT GAP PROCESSING ENHANCEMENTS

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for processing measurement gaps.

[0003] Description of Related Art

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0005] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0006] One aspect provides a method for wireless communications at a user equipment (UE) . The method includes receiving, from a network entity, first signaling dynamically activating one or more measurement gap (MG) patterns for the UE to decode information in one or more cells; and transmitting a report indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns.

[0007] Another aspect provides a method for wireless communications at a network entity. The method includes transmitting first signaling dynamically activating one or more measurement gap (MG) patterns for a user equipment (UE) to decode information in one or more cells; and receiving a report from the UE indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications at a user equipment (UE) . The method includes receiving signaling configuring the UE to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) ; receiving signaling dynamically activating measurement gap (MG) occasions; and adjusting how UE transmission power is allocated between the MCG and the SCG, based on the activation of the MG occasions.

[0009] Another aspect provides a method for wireless communications at a network entity. The method includes transmitting signaling configuring a user equipment (UE) to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) ; and transmitting signaling dynamically activating measurement gap (MG) occasions, wherein dynamically activating the MG occasions adjusts how UE transmission power is allocated between the MCG and the SCG, based on the activation of the MG occasions.

[0010] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform any one or more of the aforementioned methods and / or those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and / or an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0011] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0012] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0013] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0014] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0015] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment.

[0016] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0017] FIG. 5 depicts different types of downlink and uplink traffic.

[0018] FIGs. 6 and 7 depict examples of measurement gaps and traffic.

[0019] FIGs. 8 and 9 depict examples of UE processing in measurement gaps.

[0020] FIG. 10 depicts an example call flow diagram for dynamic measurement gap activation, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 11 depicts an example of dynamically activated measurement gap patterns, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0022] FIGs. 12A and 12B depict examples of uplink transmission power sharing.

[0023] FIG. 13 depicts an example call flow diagram for uplink transmission sharing in measurement gaps, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0024] FIGs. 14-17 depict examples of uplink transmission sharing in measurement gaps, in accordance with aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 18 depicts a method for wireless communications.

[0026] FIG. 19 depicts a method for wireless communications.

[0027] FIG. 20 depicts a method for wireless communications.

[0028] FIG. 21 depicts a method for wireless communications.

[0029] FIG. 22 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for processing measurement gaps.

[0031] 5G new radio (NR) provides a high-speed, low-latency and high-reliability wireless connectivity which can enable a wide variety of applications. For example, advanced multimedia applications, such as immersive extended reality (XR) multimedia services may require high data rate and low latency to help traffic meet its packet delay budget (PDB) , which generally refers to an upper bound for the delay of the data packets from an origination point to a termination point.

[0032] XR traffic is typically characterized by different modes of traffic. These multi-modal flows may include, for example, video, audio, and haptic traffics. These multiple flows typically have different transmission frequency, PDB requirements, reliability requirements, and / or data rate requirements. Considering both downlink (DL) and uplink (UL) flows for XR, the transmission and reception may be relatively frequent, and UL XR traffic is often even more frequent than DL XR traffic.

[0033] According to stringent metrics of XR, good radio conditions as indicated by metrics such as reference signal received power (RSRP) and light loading (e.g., low resource utilization of cells) may be considered required for XR service. To ensure good radio conditions, the network may configure time periods, referred to as measurement gaps (MGs) , for the UE to perform inter-frequency or inter radio access technology (inter-RAT) measurement, beam measurement, and / or intra-frequency measurement when a UE’s active bandwidth part (BWP) does not contain a synchronization signal block (SSB) .

[0034] When a UE is configured to periodically  / aperiodically measure and / or decode SSBs of neighboring cells, the UE typically expects to obtain various kinds of information in MGs, depending on a particular case. According to a first case, the UE is expected to obtain a metric indicative of signal strength of neighboring cells, such as RSRP and / or RS received quality (RSRQ) . According to a second case, the UE is expected to obtain basic information of neighbor cells, such as a cell global identifier (CGI) .

[0035] For the first case, the UE does not need to decode the SSB from neighbor cells, since it just acquires signal strength, which may be obtained relatively quickly as the SSB  does not need to be decoded. The UE conducts measurement (s) in a configured MG, in which UL and DL transmissions are not permitted, except for physical random access channel (PRACH) transmissions. For the second case, the UE decodes SSB (s) of neighbor cells, in order to obtain master information block (MIB) information and / or system information block (SIB) information, in which the UE can obtain the CGI. A relatively long time may be required to accomplish this decoding, which may be longer than the configured MG length, particularly for UEs with relatively low processing capability.

[0036] For certain types of traffic, there may be sufficient time to decode SSBs, without a significant adverse impact. For example, the frequency of enhanced Mobile Broadband (eMBB) traffic may provide sufficient time for a UE to tune radio frequency (RF) components to monitor and decode SSB of neighbor cells for CGI. Frequent XR traffic flows, however, may not allow sufficient time for a UE to re-tune RF to another frequency and to stay on that frequency to decode an SSB. As a result, a UE may transmit a measurement report (MR) that lacks CGI-information. A lack of CGI information may prevent the network from identifying a best candidate cell to hand a UE over to maintain optimal coverage.

[0037] Aspects of the present disclosure, however, provide various schemes that may enhance processing when MGs are activated. For example, dynamic activation of various MG patterns may be activated to enhance MG processing and effectively increase an overall MG interval, which may help ensure an XR UE has sufficient time to decode SSB / MIB / SIB and obtain a CGI of neighbor cells and avoid reporting an MR with missing CGI-information. As a result, the network may be ensured to receive MRs with CGI information, which may help identify a best candidate cell to hand a UE over to maintain optimal coverage.

[0038] Another potential issue with activated MGs has to do with optimal sharing of uplink transmission power when a UE skips uplink transmission during an MG. For example, when a UE is configured with dual connectivity (DC) , and is able to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) , the UE may be subject to a transmit power budget configured by the network. To help utilize this budget, the UE may implement various modes of transmission power sharing between an MCG and an SCG. With transmission power sharing, the UE may prioritize transmissions in the MCG. If the UE is under a threshold limit for transmission power, however, the UE  may re-allocate some of the budgeted transmission power to essentially boost transmission power for transmissions in the SCG.

[0039] When one or more MG occasions are activated, a UE may be prohibited from performing certain transmissions in the MCG. This transmission power may be wasted if MG activation is not considered. Aspects of the present disclosure, however, provide various schemes about adaptive power allocation between MCG and SCG, which may help utilize available transmission power and improve overall system performance.

[0040] Introduction to Wireless Communications Networks

[0041] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0042] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0043] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and user equipments.

[0044] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0045] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0046] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0047] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0048] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) ,  one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0049] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0050] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate  using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0051] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0052] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182”. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182”. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’. BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0053] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0054] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0055] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0056] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0057] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0058] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0059] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0060] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0061] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0062] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0063] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0064] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals  with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0065] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0066] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0067] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the  deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0068] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0069] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0070] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0071] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0072] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0073] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical HARQ indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0074] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0075] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream.  Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0076] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0077] MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0078] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0079] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0080] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0081] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0082] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0083] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0084] In some aspects, one or more processors may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0085] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0086] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0087] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0088] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0089] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0090] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 6 allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=6 has a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and  numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0091] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0092] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0093] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0094] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0095] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0096] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0097] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0098] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0099] Overview of DRX

[0100] To reduce power consumption, a user equipment (UE) may be configured for discontinuous reception (DRX) operations. During a connected DRX mode (CDRX) , UE duration can be broadly divided into “Active time” and “non-Active” times.

[0101] During a CDRX Active time (e.g., or On-Duration) , the UE monitors for physical downlink shared channel (PDSCH) activity with a given periodicity or continuous monitoring, receives downlink data, transmits UL data, and / or makes serving cell or neighbor measurements. During Active time, a UE is generally considered “on” while various timers are running. For example, an Active duration timer (e.g., drx-onDurationTimer) , an inactivity timer (drx-InactivityTimer) , and a complete DRX cycle duration (e.g., drx-ShortCycle) may run during an Active time. The beginning of a DRX cycle may be defined by a starting offset value. For example, the Active time is 10ms and the CDRX cycle duration is 30ms. A UE is configured with an inactivity timer that restarts when activity is detected and expires after 5ms without detected activity. When the inactivity timer expires, the UE enters an “inactive” or “sleep” mode.

[0102] In some cases, a UE may be configured with an enhanced CDRX (eCDRX) mode to mitigate drift in latency resulting from misalignment with traffic burst arrivals. Current CDRX mode is configured for integer value periodicity, while typical multimedia data traffic update rates (e.g., 60Hz, 90Hz, 45Hz, 120Hz, or 48hz) often lead to non-integer value periodicity.

[0103] Overview of XR Traffic Delivery

[0104] 5G new radio (NR) provides a high-speed, low-latency and high-reliability wireless connectivity which can enable immersive virtual reality (VR) , augmented reality (AR) and extended reality (XR) multimedia and cloud computing services. XR / multimedia data services may involve various user interface (UI) devices, such as AR Glasses and VR Head-Mounted Displays (HMDs) used in Cloud-based Gaming and Cloud-based artificial intelligence (AI) . These advanced multimedia applications may have strict system requirements. Such requirements may include high data rate and low latency to better allow a targeted 99%of XR traffic to be delivered within a packet delay budget (PDB) (e.g., 10ms) , and low power consumption to better save power on multimedia devices.

[0105] XR-related traffic is typically quasi-periodic. For downlink XR streams, frame per second (Fps) rates of 30Fps, 60Fps, 90Fps and even 120Fps are expected to be supported. For uplink XR-related traffic, they are often frequent transmissions with small packets. For example, uplink head pose traffic may require a transmission frequency of 96Hz. Periodic traffic of the application layer typically arrives at the modem with jitter, which generally refers to a difference in time between the packet’s actual arrival time and its expected arrival time. In some cases, arrival time may be subject to random jitter, for example, which may be assumed to follow a truncated Gaussian distribution (e.g., with zero mean, 2ms STD and range of [-4, 4] ms) .

[0106] As illustrated example diagram 500 of FIG. 5, XR traffic is typically characterized by different modes of UL and DL traffic, such as video, audio, and haptic traffic flows. These different types of traffic flows typically have different transmission frequencies, PDB requirements, reliability requirements, and / or data rate requirements. For example, DL video and audio flows may have a periodicity of 20.83 ms, while UL flows for pose, hand tracking, video, face tracking, and audio may have a variety of different periodicities.

[0107] Considering both the DL and UL flows for XR, the transmission and reception occasions occur relatively frequently, as demonstrated in FIG. 5. According to stringent metrics of XR, good radio conditions as indicated by metrics such as reference signal received power (RSRP) and relatively light cell loading may be considered required for XR service.

[0108] Overview of Measurement Gaps

[0109] To ensure good radio conditions, the network may configure time periods, referred to as measurement gaps (MGs) , for the UE to perform inter-frequency or inter radio access technology (inter-RAT) measurement, beam measurement, and / or intra-frequency measurement when a UE’s active bandwidth part (BWP) does not contain a synchronization signal block (SSB) .

[0110] When a UE is configured to periodically  / aperiodically measure and / or decode SSBs of neighboring cells, the UE typically expects to obtain various kinds of information in MGs, depending on a particular case. According to a first case, the UE is expected to obtain a metric indicative of signal strength of neighboring cells, such as RSRP and / or RS received quality (RSRQ) . According to a second case, the UE is expected to obtain basic information of neighbor cells, such as a cell global identifier (CGI) .

[0111] For the first case, the UE does not need to decode the SSB from neighbor cells, since it just acquires signal strength, which may be obtained relatively quickly as the SSB does not need to be decoded. The UE conducts measurement in a configured MG, in which the UE is not expected to receive on the downlink (e.g., PDCCH or PDSCH) or to transmit on the uplink (e.g., PUCCH, SRS, PUSCH) , except for physical random access channel (PRACH) transmissions. For the second case, the UE decodes SSB of neighbor cells, in order to obtain master information block (MIB) information and / or system information block (SIB) information, in which the UE can obtain the CGI. A relatively long time may be required to accomplish this decoding, which may be longer than the configured MG length, particularly for UEs with relatively low processing capability.

[0112] Overview of Measurement Gap and Traffic Collisions

[0113] In some cases, dynamic adaptation of measurement gaps may be utilized. With dynamic adaptation, the network may indicate that the UE is to switch between one mode  where the UE performs more measurement operations and another mode where the UE performs more data communication, which could occupy the resource allocated for measurement gaps. In this manner, dynamic adaptation of measurement gaps may provide flexibility in whether the UE is allowed to communicate with gNB for a data channel. The network may make decisions depending on channel condition, available bandwidth, and remaining delay budget.

[0114] Unfortunately, measurement gap periodicity is typically limited to a certain set of available periodicities and cannot be arbitrarily configured to match with the XR data periodicity. For example, measurement gap periodicities (20, 40, 80, 160ms) may be designed to match with an SSB-based RRM Measurement Timing Configuration (SMTC) window / SSB periodicities. XR traffic has a typical frame rate of 30, 45, 60, 90 and 120 frames per second which corresponds to a frame periodicity of 33.33, 22.22, 16.66, 11.11, 8.33ms. Collision between measurement gaps and XR traffic may be not be easily avoided only by adjusting the offset of a measurement gap or the offset of the XR data.

[0115] This issue is illustrated in diagram 600 of FIG. 6, which shows the potential impact when measurement gaps are placed within the transmission periods for burst traffic. As noted above, it may not be possible to align the measurement gap periodicity (e.g., 20 / 40 / 80 / 160ms) with the periodicity of multimedia traffic or eCDRX periods. Thus, the conflict between overlapping measurement gaps and multimedia traffic transmission cannot be avoided by simply adjusting the offset values due to drift. Because the measurement gap typically has a higher priority than the normal data traffic in current systems, the UE may be unable to receive any traffic data (e.g., PDSCH) from the gNB during the measurement gap and its preparation time. Thus, the measurement gap increases the transmission time for burst traffic, making it difficult to meet the PDB requirements of multimedia traffic.

[0116] In the illustrated example, burst traffic (e.g., multimedia burst traffic #1-#4) arrives at a network entity (e.g., gNB) at a 60Hz cadence (every 16.67ms) . The burst traffic is delivered to a UE in PDSCH transmissions 604. In the illustrated example, measurement gaps 602 are configured to occur periodically (i.e., every 40ms) and overlap with the PDSCH transmissions 604, resulting in an increase in transmission time of some of the burst traffic.

[0117] For example, measurement gap 602a overlaps with PDSCH transmission 604a used to transmit a first traffic burst, Burst Traffic #1. The overlap is indicated by the “X” and causes a delay in the start of the transmission of the burst traffic until after the end of the measurement gap 602a. Similarly, measurement gap 602b overlaps with a PDSCH transmission period 604b, while measurement gap 602c overlaps with a PDSCH transmission period 604c, causing an increase in transmission time of Burst Traffic #2 and Burst Traffic #3. On the other hand, because PDSCH transmission period 604d does not overlap with any measurement gap, it may have a shorter duration and delivery of Burst Traffic #4 may be more likely to stay within its PDB.

[0118] Delivery of multimedia delay traffic may be further delayed when a UE is configured for both a measurement gap feature and eCDRX operation. This is because the inactivity timer may expire during the measurement gap, which may cause the UE to enter the inactive state (e.g., “sleep” mode) for the remainder of the eCDRX cycle. The remaining data burst of traffic may be delayed until the start of the next eCDRX cycle, which may cause the PDB requirements of the multimedia traffic to not be met.

[0119] This scenario is illustrated in FIG. 7, where traffic bursts (Burst Traffic #1-#4) are delivered to a UE in PDSCH transmission periods 704 only during eCDRX Active times. In the illustrated example, measurement gap 702b overlaps with an eCDRX active time in which a PDSCH is sent carrying a portion of Burst Traffic #2. During the measurement gap 702b, the inactivity timer expires and the UE enters the inactive state at the end of the measurement gap 702b. Thus, transmission of a remaining portion of Burst Traffic #2 is delayed until a subsequent on duration (eCDRX Active time) . Similarly, measurement gap 702c overlaps with that subsequent on duration, causing the UE to enter the inactive state after transmitting only a portion of Burst Traffic #3 and to delay transmission of a remainder of Burst Traffic #3 until a subsequent on duration. While this subsequent on duration does not overlap any measurement gap, transmission of the remainder of Burst Traffic #3 still delays delivery of Burst Traffic #4. In this example, the PDB requirements for Burst Traffic #2, Burst Traffic #3 and, perhaps, Burst Traffic #4 may not be met.

[0120] To avoid the UE entering the sleep mode after a measurement gap, the drx-InactivityTimer could be set higher (e.g., to greater than the measurement gap length MGL + preparation time) . Unfortunately, this could significantly increase the overall  power consumption, causing the UE to stay in an active mode unnecessarily in many scenarios.

[0121] Collision between measurement gap and XR traffic increases XR latency and may force network to abandon the whole frame. One solution for the collision issue is to semi-statically or semi-persistently prioritize XR traffic data or additional reference signal assisting XR service over the measurement gap. This solution favors either XR traffic or the measurement gap. Aspects of the present disclosure provide more flexible dynamic collision handling mechanisms.

[0122] Aspects Related to Enhanced Measurement Gap Processing

[0123] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for processing measurement gaps.

[0124] As noted above, for certain types of traffic, there may be sufficient time to decode SSBs, without a significant adverse impact.

[0125] For example, as illustrated in diagram 800 of FIG. 8, the frequency of eMBB traffic is typically much lower than the frequency of XR traffic. Therefore, as illustrated, there may be sufficient time for the UE to tune its RF components to monitor and decode SSB of a neighbor cell for CGI within an eCDRX ON cycle 802. On the other hand, as illustrated in diagram 900 of FIG. 9, the frequency of XR traffic typically does not allow sufficient time (e.g., within an eCDRX ON cycle 902) for the UE to re-tune to other frequencies and stay on those frequencies long enough to decode SSB of a neighbor cell to obtain CGI, as indicated at 904.

[0126] Thus, while eCDRX could be an option to provide a UE a longer ON interval to obtain CGI of Nbr cells from decoding SSB / MIB / SIB, DL  / UL data transmissions typically have higher priority than measurement. This may lead to a UE reporting measurement results without CGI information to a serving gNB. A lack of CGI information may prevent the network from identifying a best candidate cell to hand a UE over to maintain optimal coverage.

[0127] Aspects of the present disclosure, however, provide various schemes that may enhance processing when MGs are activated. For example, dynamic activation of various MG patterns may be activated to enhance MG processing and effectively increase an overall MG interval, which may help ensure that an XR UE has sufficient time to decode  SSB / MIB / SIB and obtain a CGI of neighbor cells and avoid reporting an MR with missing CGI-information. As a result, the network may be ensured to receive MRs with CGI information, which may help identify a best candidate cell to hand a UE over to maintain optimal coverage.

[0128] Dynamic MG pattern activation techniques proposed herein may allow an XR UE to measure and monitor neighbor cells so that the network may hand the UE over to suitable cells in a timely manner. This may help to guarantee XR service once it notices the serving cell gets degradation.

[0129] Such signal strength monitoring and CGI-information of neighbor cells may be important for UEs. As noted above, however, typical CDRX mechanisms may not be able to guarantee that the UE is able to decode SSB / MIB / SIB of neighbor cells to acquire CGI, particularly when there is frequent XR traffic. The dynamic MG pattern activation proposed herein, however, may help ensure an XR UE is able decode SSB / MIB / SIB and obtain CGI of neighbor cells and avoid reporting MR that is missing CGI information.

[0130] Dynamic MG pattern activation in accordance with aspects of the present disclosure may be understood with reference to the call flow diagram 1000 of FIG. 10. In some aspects, the network entity shown in FIG. 10 (and / or FIG. 13) may be an example of the BS depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE shown in FIG. 10 (and / or FIG. 13) may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3. However, in other aspects, UE 104 may be another type of wireless communications device and BS 102 may be another type of network entity or network node, such as those described herein.

[0131] As illustrated at 1002, the network entity may configure the UE with multiple MG patterns. The network entity may then dynamically activate one or more measurement gap (MG) patterns for the UE to decode information in one or more cells.

[0132] For example, as illustrated at 1004, the UE may decode information from SSBs transmitted in one or more neighbor cells. As indicated at 1006, the UE may then transmit a report from the UE indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns.

[0133] In some cases, the network entity (gNB) may dynamically activate multiple MG occasions, for example with downlink control information (DCI) and / or a medium  access control (MAC) control element (CE) , by considering UE capability. For example, a UE may indicate its capability to support dynamically activating multiple MG occasions as proposed herein.

[0134] There may be a tradeoff between XR traffic (e.g., transmission and reception) and the UE being able to decode SSB / MIB / SIB of neighbor cells in order to obtain CGI information. In some cases, as illustrated in FIG. 10, an XR UE may evaluate the tradeoff and send a request (for activation of multiple CG patterns) in order to decode the SSB / MIB / SIB of neighbor cells. For example, such a request may be sent via uplink control information (UCI) , a MAC CE, and / or a specific PUSCH resource element (RE) .

[0135] After receiving the request, the network may dynamically activate multiple MG patterns (e.g., via DCI  / MAC CE) in an effort to ensure that the UE has sufficient time to decode SSB / MIB / SIB of neighbor cells and will not be interrupted by XR traffic flows.

[0136] As illustrated in diagram 1100 of FIG. 11, the multiple MG patterns are preconfigured by RRC signaling, and they have different periodicities. In the illustrated example, three MG patterns are activated. As illustrated, the cumulative effect of activating the multiple patterns is that the whole MG interval 1108 is essentially the sum of the corresponding MGs (1102, 1104, and 1106) . After the dynamically activated multiple MG occasions, the UE may revert to back to UL / DL XR traffic transmission and / or reception.

[0137] A gNB may evaluate and determine which patterns are to be activated in order to satisfy objectives of a specific UE by considering its capability. For example, as indicated in FIG. 11, the MG patterns selected to be activated may result in a whole MG interval that spans two (2) RF tune times (e.g., to tune away and tune back) as well as sufficient time to decode an SSB of a neighbor cell in order to obtain CGI information. In general, UEs with different capabilities may need different time lengths in order to decode SSB / MIB / SIB of neighbor cells.

[0138] In some cases, a gNB may trigger a UE to monitor and decode the SSB / MIB / SIB of neighbor cells when preparing a potential HO for XR UEs. For example, a gNB may notice a serving cell has an overwhelming load (e.g., too many XR UEs) . In such cases, the gNB may not be able to support so many XR UEs for long, before these UEs experience poor RSRP.

[0139] To address this issue, the gNB may dynamically activate multiple MGs, in an effort to ensure that the XR UEs have sufficient time to decode SSB / MIB / SIB of neighbor cells for the CGI information.

[0140] There are various options for dynamically activating multiple MG patterns and triggering a UE to monitor and decode neighbor cells during the resulting MG intervals. According to a first option, the indication to trigger monitoring / decoding may be delivered together with a same DCI that dynamically activates multiple MG patterns. In such cases, a new DCI field may be defined for such indication and / or an existing bit field of activation DCI may be used for such triggering. According to a second option, a DCI and / or MAC CE, separate from an MG activating DCI, may be used to indicate UEs are to perform monitoring and / or decoding of SSB / MIB / SIB of neighbor cells to obtain CGI information. In this case, a second MG activation DCI may be used to provide an indication to a UE regarding the MG intervals for the UE to decode SSB / MIB / SIB.

[0141] According to certain aspects, whether a UE sends a request or a gNB triggers the UE to decode SSB / MIB / SIB of neighbor cells, the gNB may indicate a time duration for the UE to decode neighbor cell SSBs while the one or more MGs are active. For example, the gNB may use a certain DCI format (e.g., a legacy DCI format 2_0) to notify the UE of a set of UL / DL slots that are flexible and may use the channel occupancy time (COT) duration of the DCI to indicate the available time length. After receiving this indication, the UE may attempt to perform the decoding of SSB / MIB / SIB of neighbor cells to obtain CGI. In some cases, the gNB considers UE reported capability when it determines the COT duration for the decoding.

[0142] According to certain aspects, a certain DCI format (e.g., DCI format 2_4) may be enhanced to reuse or cancel several continuous transmissions for a specific UE (e.g., or set of UEs) to perform decoding SSB / MIB / SIB of neighbor cells. In some cases, a gNB may determine a number of cancellations depending on the UE reported capability, since UEs with different capabilities may require different time lengths to perform the decoding.

[0143] In some cases, for example, when it may be deemed appropriate for XR UEs to decode SSB / MIB / SIB of neighbor cells for CGI information, a gNB may send an enhanced group common DCI (e.g., DCI format 2-0) to XR UEs to indicate the duration  for the UE to perform the decoding. In such a group common DCI, a specific timer (e.g., CGI-Timer) may be defined for the decoding.

[0144] In some cases, the UE may not be allowed to perform transmission or reception operations, except for PRACH within the indicated timer duration. This approach may essentially function in a similar manner to the extended MG duration (e.g., shown in FIG. 11) achieved when multiple MG patterns are activated. A UE may perform the monitoring and decoding SSB / MIB / SIB of neighbor cells for CGI information during the interval of the configured timer duration. After the indicated timer expires, the UE may revert back to (normal) transmission and reception operations for XR traffic flows.

[0145] Another potential issue with activated MGs has to do with optimal sharing of uplink transmission power when a UE skips uplink transmission during an MG. For example, when a UE is configured with dual connectivity (DC) , and is able to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) , the UE may be subject to a transmit power budget configured by the network. To help utilize this budget, the UE may implement various modes of transmission power sharing between an MCG and an SCG, such as semi-static power sharing and dynamic power sharing.

[0146] Diagram 1200 of FIG. 12A illustrates an example of semi-static power sharing. With semi-static power sharing, power thresholds may be separately configured for the MCG and the SCG. Power may be allocated between the MCG and SCG, but subject to the separately configured thresholds and a sum of the two thresholds may be subject to (e.g., should not exceed) a total maximum transmit power limit.

[0147] Diagram 1250 of FIG. 12B illustrates an example of dynamic power sharing. With dynamic power sharing, the UE may prioritize MCG transmission. In other words, the UE may always allocates a required amount of power to MCG. Remaining power, subject to the total power limit, may be allocated to SCG transmission accordingly.

[0148] When one or more MG occasions are activated, a UE may be prohibited from performing certain transmissions in the MCG. This transmission power may be wasted if the skipping of transmissions in the MCG due to MG activation is not considered. Aspects of the present disclosure, however, provide various schemes about adaptive power allocation between MCG and SCG, which may help utilize available transmission power and improve overall system performance.

[0149] Adaptive power allocation in accordance with aspects of the present disclosure may be understood with reference to the call flow diagram 1300 of FIG. 13.

[0150] As illustrated at 1302, the network entity may configure the UE to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) . The network entity may then dynamically activate measurement gap (MG) occasions.

[0151] As illustrated at 1304, the UE may adjust how UE transmission power is allocated between the MCG and the SCG, based on the activation of the MG occasions.

[0152] For example, the UE may adjust how UE transmission power is allocated between the MCG and SCG to account for the impact that the cancellation / skipping of scheduled PUSCH in the MCG may have on dynamic power sharing between MCG and SCG. Dynamic power sharing can be enhanced for the case that when UE is dynamically indicated activated  / skipped MG occasions on MCG.

[0153] In some cases, there may be a timing condition (e.g., a deadline) related to when the DCI (e.g., format 2_0 or format 2_4) is received from the gNB. For example, the deadline may dictate whether the UE should consider the dynamic MG activation  / deactivation of the UL transmission in MCG / SCG dynamic power sharing. Before the deadline, power unused in the active MG occasions may be reallocated to the SCG if there is a concurrent SCG UL transmission. Otherwise, the UE may assume that the MCG transmission takes place.

[0154] The adaptive power allocation proposed herein may be utilized to dynamically and efficiently allocate power of the UE between the MCG and SCG, according to the dynamic MG activation  / deactivation, when a UE is configured with EN-DC  / NE-DC. When one or more MG occasions are activated, a UE is not able to transmit PUSCH / PUCCH / SRS in these occasions in the MCG. Therefore, power can be boosted in the transmission in SCG.

[0155] When the one or more MG occasions are deactivated, a UE is again able to transmit PUSCH / PUCCH / SRS in these occasions in MCG. Therefore, power of the UE may be biased to the transmission in MCG.

[0156] Aspects of the present disclosure provide schemes and corresponding signaling for adaptive power allocation between an MCG and SCG to align with the dynamic MG activation  / deactivation. In other words, when one or more of the MG  occasions are activated  / deactivated dynamically, the power of UL transmission on the MCG is unused  / used correspondingly.

[0157] In some cases, if one or more of the configured MG occasions are activated dynamically, the UE may not be permitted to transmit PUSCH / PUCCH / SRS in this duration. Therefore, transmission power for an UL transmission on the MCG is not required in this duration. As a result, the power of the UL transmission on the SCG can be boosted.

[0158] In other cases, if one or more of the configured MG occasions are deactivated  / skipped dynamically, the UE may be signaled to switch from a state where it is forbidden from transmitting PUSCH / PUCCH / SRS in the MCG to a state where it is permitted to transmit PUSCH / PUCCH / SRS in this duration. Power for uplink transmission on the MCG may be required in this duration accordingly. Therefore, power of UL transmission on MCG and SCG may be allocated adaptively with the dynamic MG deactivation.

[0159] In addition to various schemes for adaptive power allocation between the MCG and SCG, according to the dynamic MG activation or deactivation, aspects of the present disclosure also provide related timelines for power allocation.

[0160] According to certain aspects, when a UE is signaled one or more active MG occasions on MCG via a dynamic DCI, the UE may assume that no power is used in MCG in the indicated MG occasions, since PUSCH / PUCCH / SRS transmissions are not permitted. This may allow the UE to effectively reclaim UL power from the MCG and use higher power for the SCG transmission, when the UE determines that the UL transmit power for an SCG transmission overlaps with the indicated skipping MG occasions.

[0161] In some cases, when the UE is signaled one or more deactivated MG occasions on MCG with dynamic DCI, the UE may require some power in the MCG in the indicated MG occasions to transmit PUSCH / PUCCH / SRS. Therefore, the power of UE should be reallocated between the MCG and SCG, once the dynamic deactivated MG indication is sent by the gNB via DCI. According to a priority principle of MCG and SCG, MCG may be considered first when allocating power, and extra power may then be allocated to transmissions in the SCG.

[0162] According to certain aspects, power of an uplink transmission in the SCG may be boosted during one of the activated MGs, only if signaling dynamically activating the MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0163] For example, referring to diagram 1400 of FIG. 14, for power determination of UL transmission in SCG starting at T0, a new offset labeled MG_Offset may be enhanced to define timing for reallocating the UL power for SCG transmission. As indicated at 1406, if the UE obtains the dynamic indication about MG activation (e.g., via DCI 1402) before the T0-MG_Offset, the UE may boost transmit power for an UL transmission 1410 for the SCG in an MG 1404.

[0164] On the other hand, as illustrated in diagram 1500 of FIG. 15, the UE may exhibit existing dynamic power sharing behavior (e.g., no boost) for higher-layer configured MCG UL transmission 1510 in the SCG (that falls in an MG 1508) if a corresponding DCI 1502 does not occur T0-MG_Offset before the UL transmission 1510. For example, as indicated at 1506, no power boosting is applied to UL transmission 1510 since the timing deadline is not met.

[0165] The timing parameter MG_Offset may be determined according to various options. According to a first option, as illustrated in diagram 1600 of FIG. 16, it may be assumed that the timing offset is the same as a deadline parameter for the DCI 1602 (e.g., DCI format 2_0 or 2_4) that activates the MG. In such a case, there may be a specific gap, T_Offset, for the DCI indication and the starting of the corresponding indicated MG occasion 1608, in order to boost power for an UL transmission 1610 (as indicated at 1606) . This first option may assume that the time UE prepares to measure MG is identical with that UE reallocate power for the SCG UL transmission. According to a second option, a timing parameter may be separately specified for the UE indication of activated MG occasions. This second option may be relatively general, as the processing time can be different in different scenarios.

[0166] According to certain aspects, there may be a single parameter value, MG_Offset, which may be configured by the gNB or specified in certain wireless communications standards (e.g., 3GPP) . In some cases, multiple MG_Offset values may be configured by the gNB or specified in a wireless communications standard. In such cases, the UE may report / indicate a preferred MG_Offset among these configured values (e.g., based on the UE capability) . This option may allow both the gNB and UE to choose the MG_Offset value for their preference.

[0167] According to certain aspects, for the case that one or more configured MG occasions are indicated to be skipped, a UE may be permitted to transmit in the original  MG occasions on the MCG, such that the power of transmission in SCG should be (re) allocated to the MCG. An example of this scenario is shown in diagram 1700 of FIG. 17, in which a DCI 1702 may indicate an MG 1718 will be skipped. Therefore, in this MG occasion, transmit power may be reallocated to the MCG and an UL transmission 1708 in the SCG may be transmitted without boosted transmission power (as indicated at 1706) . As in the scenarios described above, there may be an MG_Offset to be satisfied for the UE to re-allocate power between the SCG and MCG. Therefore, as illustrated at 1704, UL transmission for the SCG may be power boosted for MGs that occur before this timing deadline is met.

[0168] Example Operations

[0169] FIG. 18 shows an example of a method 1800 of wireless communications at a user equipment (UE) , such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0170] Method 1800 begins at step 1805 with receiving, from a network entity, first signaling dynamically activating one or more measurement gap (MG) patterns for the UE to decode information in one or more cells. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0171] Method 1800 then proceeds to step 1810 with transmitting a report indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 22.

[0172] In some aspects, the MG patterns have different periodicities.

[0173] In some aspects, the information comprises information regarding at least one cell global identity (CGI) .

[0174] In some aspects, the first signaling comprises at least one of downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0175] In some aspects, the method 1800 further includes transmitting second signaling indicating at least one of a request from the UE or a capability of the UE, wherein the first signaling is transmitted after receiving the second signaling. In some  cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 22.

[0176] In some aspects, the second signaling comprises at least one of uplink control information (UCI) , a medium access control (MAC) control element (CE) , or physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0177] In some aspects, the second signaling comprises at least one of uplink control information (UCI) , a medium access control (MAC) control element (CE) , or physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0178] In some aspects, the method 1800 further includes receiving signaling configuring the UE with multiple measurement gap (MG) patterns, wherein the first signaling activates the multiple MG patterns. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0179] In some aspects, the method 1800 further includes receiving signaling triggering the UE to monitor and decode reference signals (RS) , in one or more cells, when the one or more MG patterns are active. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0180] In some aspects, the first signaling comprises downlink control information (DCI) ; and an indication for the UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via the DCI.

[0181] In some aspects, an indication for the UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via separate signaling than the first signaling.

[0182] In some aspects, the method 1800 further includes receiving an indication a time duration for the UE to decode reference signals (RS) while the one or more MG patterns are active. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0183] In some aspects, the time duration is indicated via a channel occupancy time (COT) duration.

[0184] In some aspects, the time duration is indicated via a group common downlink control information (DCI) .

[0185] In one aspect, method 1800, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2200 of FIG. 22, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1800. Communications device 2200 is described below in further detail.

[0186] Note that FIG. 18 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0187] FIG. 19 shows an example of a method 1900 of wireless communications at a network entity, such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0188] Method 1900 begins at step 1905 with transmitting first signaling dynamically activating one or more measurement gap (MG) patterns for a user equipment (UE) to decode information in one or more cells. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 22.

[0189] Method 1900 then proceeds to step 1910 with receiving a report from the UE indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0190] In some aspects, the MG patterns have different periodicities.

[0191] In some aspects, the information comprises information regarding at least one cell global identity (CGI) .

[0192] In some aspects, the first signaling comprises at least one of downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0193] In some aspects, the method 1900 further includes receiving second signaling indicating at least one of a request from the UE or a capability of the UE, wherein the first signaling is transmitted after receiving the second signaling. In some cases, the operations  of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0194] In some aspects, the method 1900 further includes configuring at least one UE with multiple measurement gap (MG) patterns, wherein the first signaling activates the multiple MG patterns. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for configuring and / or code for configuring as described with reference to FIG. 22.

[0195] In some aspects, the method 1900 further includes determining which MG patterns to activate based on one or more conditions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for determining and / or code for determining as described with reference to FIG. 22.

[0196] In some aspects, the method 1900 further includes triggering the at least one UE to monitor and decode reference signals (RS) , in one or more cells, when the one or more MG patterns are active. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for triggering and / or code for triggering as described with reference to FIG. 22.

[0197] In some aspects, the first signaling comprises downlink control information (DCI) ; and an indication for the at least one UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via the DCI.

[0198] In some aspects, an indication for the at least one UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via separate signaling than the first signaling.

[0199] In some aspects, the method 1900 further includes indicating a time duration for the UE to decode reference signals (RS) while the one or more MG patterns are active. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for indicating and / or code for indicating as described with reference to FIG. 22.

[0200] In some aspects, the time duration is indicated via a channel occupancy time (COT) duration.

[0201] In some aspects, the time duration is indicated via a group common downlink control information (DCI) .

[0202] In one aspect, method 1900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2200 of FIG. 22, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1900. Communications device 2200 is described below in further detail.

[0203] Note that FIG. 19 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0204] FIG. 20 shows an example of a method 2000 of wireless communications at a user equipment (UE) , such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0205] Method 2000 begins at step 2005 with receiving signaling configuring the UE to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) . In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0206] Method 2000 then proceeds to step 2010 with receiving signaling dynamically activating measurement gap (MG) occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0207] Method 2000 then proceeds to step 2015 with adjusting how UE transmission power is allocated between the MCG and the SCG, based on the activation of the MG occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for adjusting and / or code for adjusting as described with reference to FIG. 22.

[0208] In some aspects, MG occasions to be activated are indicated via downlink control information (DCI) ; and the adjusting assumes no power is used for the MCG in the indicated MG occasions.

[0209] In some aspects, the method 2000 further includes receiving downlink control information (DCI) indicating one of more MG occasions to deactivate, wherein the adjusting comprises prioritizing power allocation for the MCG in one or more deactivated MG occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0210] In some aspects, the adjusting comprises boosting power of an uplink transmission in the SCG during one of the activated MGs, only if the signaling dynamically activating the MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0211] In some aspects, the time threshold is indicated in the signaling dynamically activating the MG occasions.

[0212] In some aspects, the time threshold is indicated separately from the signaling dynamically activating the MG occasions.

[0213] In some aspects, the time threshold is configured by a network entity or specified in a standard.

[0214] In some aspects, multiple values for the time threshold are configured by a network entity or specified in a standard; and the method further comprises indicating one of the values to the network entity.

[0215] In some aspects, the method 2000 further includes receiving signaling indicating one or more MG occasions are to be skipped, wherein the adjusting comprises allocating at least some transmission power for an uplink transmission in the MCG in one or more of the skipped MG occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for receiving and / or code for receiving as described with reference to FIG. 22.

[0216] In some aspects, the adjusting comprises: allocating at least some transmission power to the MCG for transmission in one or more of the skipped MG occasions, only if signaling indicating the skipped MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0217] In one aspect, method 2000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2200 of FIG. 22, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 2000. Communications device 2200 is described below in further detail.

[0218] Note that FIG. 20 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0219] FIG. 21 shows an example of a method 2100 of wireless communications at a network entity, such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0220] Method 2100 begins at step 2105 with transmitting signaling configuring a user equipment (UE) to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) . In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 22.

[0221] Method 2100 then proceeds to step 2110 with transmitting signaling dynamically activating measurement gap (MG) occasions, wherein dynamically activating the MG occasions adjusts how UE transmission power is allocated between the MCG and the SCG, based on the activation of the MG occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 22.

[0222] In some aspects, MG occasions to be activated are indicated via downlink control information (DCI) ; and the adjusting assumes no power is used for the MCG in the indicated MG occasions.

[0223] In some aspects, the method 2100 further includes transmitting downlink control information (DCI) indicating one of more MG occasions to deactivate, wherein the adjusting comprises prioritizing power allocation for the MCG in one or more deactivated MG occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 22.

[0224] In some aspects, the adjusting comprises boosting power of an uplink transmission in the SCG during one of the activated MGs, only if the signaling dynamically activating the MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0225] In some aspects, the time threshold is indicated in the signaling dynamically activating the MG occasions.

[0226] In some aspects, the time threshold is indicated separately from the signaling dynamically activating the MG occasions.

[0227] In some aspects, the time threshold is configured by a network entity or specified in a standard.

[0228] In some aspects, multiple values for the time threshold are configured by a network entity or specified in a standard; and the method further comprises indicating one of the values to the network entity.

[0229] In some aspects, the method 2100 further includes transmitting signaling indicating one or more MG occasions are to be skipped, wherein the adjusting comprises allocating at least some transmission power for an uplink transmission in the MCG in one or more of the skipped MG occasions. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for transmitting and / or code for transmitting as described with reference to FIG. 22.

[0230] In some aspects, the adjusting comprises: allocating at least some transmission power to the MCG for transmission in one or more of the skipped MG occasions, only if signaling indicating the skipped MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0231] In one aspect, method 2100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2200 of FIG. 22, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 2100. Communications device 2200 is described below in further detail.

[0232] Note that FIG. 21 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0233] Example Communications Device (s)

[0234] FIG. 22 depicts aspects of an example communications device 2200. In some aspects, communications device 2200 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3. In some aspects, communications device 2200 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0235] The communications device 2200 includes a processing system 2202 coupled to the transceiver 2238 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . In some aspects (e.g., when communications device 2200 is a network entity) , processing system 2202 may be  coupled to a network interface 2242 that is configured to obtain and send signals for the communications device 2200 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The transceiver 2238 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2200 via the antenna 2240, such as the various signals as described herein. The processing system 2202 may be configured to perform processing functions for the communications device 2200, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2200.

[0236] The processing system 2202 includes one or more processors 2204. In various aspects, the one or more processors 2204 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. In various aspects, one or more processors 2204 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 2204 are coupled to a computer-readable medium / memory 2220 via a bus 2236. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2220 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 2204, cause the one or more processors 2204 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it; the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it; the method 2000 described with respect to FIG. 20, or any aspect related to it; and the method 2100 described with respect to FIG. 21, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 2200 may include one or more processors 2204 performing that function of communications device 2200.

[0237] In the depicted example, computer-readable medium / memory 2220 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for receiving 2222, code for transmitting 2224, code for configuring 2226, code for determining 2228, code for triggering 2230, code for indicating 2232, and code for adjusting 2234. Processing of the code for receiving 2222, code for transmitting 2224, code for configuring 2226, code for determining 2228, code for triggering 2230, code for indicating 2232, and code for adjusting 2234 may cause the communications device 2200 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it; the method 1900 described  with respect to FIG. 19, or any aspect related to it; the method 2000 described with respect to FIG. 20, or any aspect related to it; and the method 2100 described with respect to FIG. 21, or any aspect related to it.

[0238] The one or more processors 2204 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 2220, including circuitry for receiving 2206, circuitry for transmitting 2208, circuitry for configuring 2210, circuitry for determining 2212, circuitry for triggering 2214, circuitry for indicating 2216, and circuitry for adjusting 2218. Processing with circuitry for receiving 2206, circuitry for transmitting 2208, circuitry for configuring 2210, circuitry for determining 2212, circuitry for triggering 2214, circuitry for indicating 2216, and circuitry for adjusting 2218 may cause the communications device 2200 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it; the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it; the method 2000 described with respect to FIG. 20, or any aspect related to it; and the method 2100 described with respect to FIG. 21, or any aspect related to it.

[0239] Various components of the communications device 2200 may provide means for performing the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it; the method 1900 described with respect to FIG. 19, or any aspect related to it; the method 2000 described with respect to FIG. 20, or any aspect related to it; and the method 2100 described with respect to FIG. 21, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, and / or the transceiver 2238 and the antenna 2240 of the communications device 2200 in FIG. 22. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, and / or the transceiver 2238 and the antenna 2240 of the communications device 2200 in FIG. 22.

[0240] Example Clauses

[0241] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0242] Clause 1: A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising: receiving, from a network entity, first signaling dynamically activating one  or more measurement gap (MG) patterns for the UE to decode information in one or more cells; and transmitting a report indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns.

[0243] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the MG patterns have different periodicities.

[0244] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the information comprises information regarding at least one cell global identity (CGI) .

[0245] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein the first signaling comprises at least one of downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0246] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, further comprising: transmitting second signaling indicating at least one of a request from the UE or a capability of the UE, wherein the first signaling is transmitted after receiving the second signaling.

[0247] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the second signaling comprises at least one of uplink control information (UCI) , a medium access control (MAC) control element (CE) , or physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0248] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, further comprising: receiving signaling configuring the UE with multiple measurement gap (MG) patterns, wherein the first signaling activates the multiple MG patterns.

[0249] Clause 8: The method of Clause 7, further comprising receiving signaling triggering the UE to monitor and decode reference signals (RS) , in one or more cells, when the one or more MG patterns are active.

[0250] Clause 9: The method of Clause 7, wherein: the first signaling comprises downlink control information (DCI) ; and an indication for the UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via the DCI.

[0251] Clause 10: The method of Clause 7, wherein: an indication for the UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via separate signaling than the first signaling.

[0252] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, further comprising receiving an indication a time duration for the UE to decode reference signals (RS) while the one or more MG patterns are active.

[0253] Clause 12: The method of Clause 11, wherein the time duration is indicated via a channel occupancy time (COT) duration.

[0254] Clause 13: The method of Clause 11, wherein the time duration is indicated via a group common downlink control information (DCI) .

[0255] Clause 14: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting first signaling dynamically activating one or more measurement gap (MG) patterns for a user equipment (UE) to decode information in one or more cells; and receiving a report from the UE indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns.

[0256] Clause 15: The method of Clause 14, wherein the MG patterns have different periodicities.

[0257] Clause 16: The method of any one of Clauses 14-15, wherein the information comprises information regarding at least one cell global identity (CGI) .

[0258] Clause 17: The method of any one of Clauses 14-16, wherein the first signaling comprises at least one of downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0259] Clause 18: The method of any one of Clauses 14-17, further comprising: receiving second signaling indicating at least one of a request from the UE or a capability of the UE, wherein the first signaling is transmitted after receiving the second signaling.

[0260] Clause 19: The method of Clause 6, wherein the second signaling comprises at least one of uplink control information (UCI) , a medium access control (MAC) control element (CE) , or physical uplink shared channel (PUSCH) .

[0261] Clause 20: The method of any one of Clauses 14-19, further comprising: configuring at least one UE with multiple measurement gap (MG) patterns, wherein the first signaling activates the multiple MG patterns.

[0262] Clause 21: The method of Clause 20, further comprising determining which MG patterns to activate based on one or more conditions.

[0263] Clause 22: The method of Clause 20, further comprising triggering the at least one UE to monitor and decode reference signals (RS) , in one or more cells, when the one or more MG patterns are active.

[0264] Clause 23: The method of Clause 20, wherein: the first signaling comprises downlink control information (DCI) ; and an indication for the at least one UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via the DCI.

[0265] Clause 24: The method of Clause 20, wherein: an indication for the at least one UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via separate signaling than the first signaling.

[0266] Clause 25: The method of any one of Clauses 14-24, further comprising indicating a time duration for the UE to decode reference signals (RS) while the one or more MG patterns are active.

[0267] Clause 26: The method of Clause 25, wherein the time duration is indicated via a channel occupancy time (COT) duration.

[0268] Clause 27: The method of Clause 25, wherein the time duration is indicated via a group common downlink control information (DCI) .

[0269] Clause 28: A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising: receiving signaling configuring the UE to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) ; receiving signaling dynamically activating measurement gap (MG) occasions; and adjusting how UE transmission power is allocated between the MCG and the SCG, based on the activation of the MG occasions.

[0270] Clause 29: The method of Clause 28, wherein: MG occasions to be activated are indicated via downlink control information (DCI) ; and the adjusting assumes no power is used for the MCG in the indicated MG occasions.

[0271] Clause 30: The method of Clause 29, further comprising: receiving downlink control information (DCI) indicating one of more MG occasions to deactivate, wherein the adjusting comprises prioritizing power allocation for the MCG in one or more deactivated MG occasions.

[0272] Clause 31: The method of any one of Clauses 28-30, wherein the adjusting comprises boosting power of an uplink transmission in the SCG during one of the  activated MGs, only if the signaling dynamically activating the MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0273] Clause 32: The method of Clause 31, wherein the time threshold is indicated in the signaling dynamically activating the MG occasions.

[0274] Clause 33: The method of Clause 31, wherein the time threshold is indicated separately from the signaling dynamically activating the MG occasions.

[0275] Clause 34: The method of Clause 33, wherein the time threshold is configured by a network entity or specified in a standard.

[0276] Clause 35: The method of Clause 33, wherein: multiple values for the time threshold are configured by a network entity or specified in a standard; and the method further comprises indicating one of the values to the network entity.

[0277] Clause 36: The method of any one of Clauses 28-35, further comprising: receiving signaling indicating one or more MG occasions are to be skipped, wherein the adjusting comprises allocating at least some transmission power for an uplink transmission in the MCG in one or more of the skipped MG occasions.

[0278] Clause 37: The method of Clause 36, wherein the adjusting comprises: allocating at least some transmission power to the MCG for transmission in one or more of the skipped MG occasions, only if signaling indicating the skipped MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0279] Clause 38: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting signaling configuring a user equipment (UE) to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) ; and transmitting signaling dynamically activating measurement gap (MG) occasions, wherein dynamically activating the MG occasions adjusts how UE transmission power is allocated between the MCG and the SCG, based on the activation of the MG occasions.

[0280] Clause 39: The method of Clause 38, wherein: MG occasions to be activated are indicated via downlink control information (DCI) ; and the adjusting assumes no power is used for the MCG in the indicated MG occasions.

[0281] Clause 40: The method of Clause 39, further comprising: transmitting downlink control information (DCI) indicating one of more MG occasions to deactivate,  wherein the adjusting comprises prioritizing power allocation for the MCG in one or more deactivated MG occasions.

[0282] Clause 41: The method of any one of Clauses 38-40, wherein the adjusting comprises boosting power of an uplink transmission in the SCG during one of the activated MGs, only if the signaling dynamically activating the MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0283] Clause 42: The method of Clause 41, wherein the time threshold is indicated in the signaling dynamically activating the MG occasions.

[0284] Clause 43: The method of Clause 41, wherein the time threshold is indicated separately from the signaling dynamically activating the MG occasions.

[0285] Clause 44: The method of Clause 43, wherein the time threshold is configured by a network entity or specified in a standard.

[0286] Clause 45: The method of Clause 43, wherein: multiple values for the time threshold are configured by a network entity or specified in a standard; and the method further comprises indicating one of the values to the network entity.

[0287] Clause 46: The method of any one of Clauses 38-45, further comprising: transmitting signaling indicating one or more MG occasions are to be skipped, wherein the adjusting comprises allocating at least some transmission power for an uplink transmission in the MCG in one or more of the skipped MG occasions.

[0288] Clause 47: The method of Clause 46, wherein the adjusting comprises: allocating at least some transmission power to the MCG for transmission in one or more of the skipped MG occasions, only if signaling indicating the skipped MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.

[0289] Clause 48: An apparatus, comprising: at least one memory comprising executable instructions; and at least one processor configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0290] Clause 49: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0291] Clause 50: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by at least one processor of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0292] Clause 51: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0293] Additional Considerations

[0294] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0295] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or  state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0296] As used herein, the term wireless node may refer to, for example, a network entity or a user equipment (UE) . In this context, a network entity may be a base station (e.g., a gNB) or a module (e.g., a CU, DU, and / or RU) of a disaggregated base station.

[0297] While the present disclosure may describe certain operations as being performed by one type of wireless node, the same or similar operations may also be performed by another type of wireless node. For example, operations performed by a network entity may also (or instead) be performed by a UE. Similarly, operations performed by a UE may also (or instead) be performed by a network entity.

[0298] Further, while the present disclosure may describe certain types of communications between different types of wireless nodes (e.g., between a network entity and a UE) , the same or similar types of communications may occur between same types of wireless nodes (e.g., between network entities or between UEs, in a peer-to-peer scenario) . Further, communications may occur in reverse direction relative to what is described (e.g., a UE could transmit a request to a network entity and the network entity transmits a response; OR a network entity could transmit the request to a UE and the UE transmits the response) .

[0299] As used herein, “a processor, ” “at least one processor” or “one or more processors” generally refers to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance of the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single operation. Similarly, “a memory, ” “at least one memory” or “one or more memories” generally refers to a single memory configured to store data and / or instructions, multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0300] Means for receiving, means for transmitting, means for configuring, means for indicating, and means for adjusting may comprise one or more processors, such as one or more of the processors described above with reference to FIG. 22.

[0301] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0302] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0303] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0304] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” . All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be  known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory comprising computer-executable instructions; andone or more processors configured to execute the computer-executable instructions and cause the apparatus to:receive, from a network entity, first signaling dynamically activating one or more measurement gap (MG) patterns for the UE to decode information in one or more cells; andtransmit a report indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns.2.The apparatus of claim 1, wherein the MG patterns have different periodicities.3.The apparatus of claim 1, wherein the information comprises information regarding at least one cell global identity (CGI) .4.The apparatus of claim 1, wherein the first signaling comprises at least one of downlink control information (DCI) or a medium access control (MAC) control element (CE) .5.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:transmit second signaling indicating at least one of a request from the UE or a capability of the UE, wherein the first signaling is transmitted after receiving the second signaling.6.The apparatus of claim 5, wherein the second signaling comprises at least one of uplink control information (UCI) , a medium access control (MAC) control element (CE) , or physical uplink shared channel (PUSCH) .7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:receive signaling configuring the UE with multiple measurement gap (MG) patterns, wherein the first signaling activates the multiple MG patterns.8.The apparatus of claim 7, wherein the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:receive signaling triggering the UE to monitor and decode reference signals (RS) , in one or more cells, when the one or more MG patterns are active.9.The apparatus of claim 7, wherein:the first signaling comprises downlink control information (DCI) ; andan indication for the UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via the DCI.10.The apparatus of claim 7, wherein:an indication for the UE is triggered to monitor and decode RS is conveyed via separate signaling than the first signaling.11.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:receive an indication a time duration for the UE to decode reference signals (RS) while the one or more MG patterns are active.12.The apparatus of claim 11, wherein the time duration is indicated via a channel occupancy time (COT) duration.13.The apparatus of claim 11, wherein the time duration is indicated via a group common downlink control information (DCI) .14.An apparatus for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory comprising computer-executable instructions; andone or more processors configured to execute the computer-executable instructions and cause the apparatus to:receive signaling configuring the UE to communicate in a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG) ;receive signaling dynamically activating measurement gap (MG) occasions; andadjust how UE transmission power is allocated between the MCG and the SCG, based on the activation of the MG occasions.15.The apparatus of claim 14, wherein:MG occasions to be activated are indicated via downlink control information (DCI) ; andthe adjustment assumes no power is used for the MCG in the indicated MG occasions.16.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:receive downlink control information (DCI) indicating one of more MG occasions to deactivate, wherein in order to adjust, the one or more processors are further configured to cause the apparatus to prioritize power allocation for the MCG in one or more deactivated MG occasions.17.The apparatus of claim 14, wherein in order to adjust, the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:boost power of an uplink transmission in the SCG during one of the activated MGs, only if the signaling dynamically activating the MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.18.The apparatus of claim 17, wherein the time threshold is indicated in the signaling dynamically activating the MG occasions.19.The apparatus of claim 17, wherein the time threshold is indicated separately from the signaling dynamically activating the MG occasions.20.The apparatus of claim 19, wherein the time threshold is configured by a network entity or specified in a standard.21.The apparatus of claim 19, wherein:multiple values for the time threshold are configured by a network entity or specified in a standard; andthe one or more processors are further configured to cause the apparatus to indicate one of the values to the network entity.22.The apparatus of claim 14, wherein the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:receive signaling indicating one or more MG occasions are to be skipped, wherein in order to adjust, the one or more processors are further configured to cause the apparatus to allocate at least some transmission power for an uplink transmission in the MCG in one or more of the skipped MG occasions.23.The apparatus of claim 22, wherein in order to adjust, the one or more processors are further configured to cause the apparatus to:allocate at least some transmission power to the MCG for transmission in one or more of the skipped MG occasions, only if signaling indicating the skipped MG occasions is received by the UE a time threshold before the uplink transmission.24.An apparatus for wireless communications at a network entity, comprising:at least one memory comprising computer-executable instructions; andone or more processors configured to execute the computer-executable instructions and cause the apparatus to:transmit first signaling dynamically activating one or more measurement gap (MG) patterns for a user equipment (UE) to decode information in one or more cells; andreceive a report from the UE indicating information regarding the one or more cells obtained by the UE after activation of the MG patterns.

Citation Information

Patent Citations

  • Measurement gap patterns

    US20150245235A1

  • On-demand measurement gap for inter-frequency RRM measurements

    US20210368374A1