Methods and apparatus for beam management of l1-l2 triggered mobility in wireless communication

The proposed methods clarify LTM CSI reporting and optimize TCI-state and CFRA procedures in wireless communication systems, enhancing mobility robustness and reducing signaling overhead and latency.

WO2025166723A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14APPLE INC +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/076930
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-08
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing Layer-1/Layer-2 Triggered Mobility (LTM) beam management, particularly in distinguishing between semi-persistent Channel State Information (CSI) reports for serving and candidate cells, and in optimizing pre-activated Transmission Configuration Information (TCI)-states and Contention Free Random Access (CFRA) procedures during cell-switch commands, leading to ambiguity and increased signaling overhead.

Method used

Implement methods for UE to manage LTM CSI reporting by distinguishing between serving and candidate cells using modified MAC-CE commands, efficiently managing pre-activated TCI-states based on UE capability, and indicating CFRA PRACH resources during cell-switch commands to reduce latency and signaling overhead.

Benefits of technology

Enhances mobility robustness by clarifying CSI reporting ambiguity, optimizing TCI-state management, and reducing UE complexity and signaling overhead during cell-switch procedures, thereby improving handover efficiency and power consumption.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024076930_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024076930_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods and devices for layer-1 / layer-2 Triggered Mobility (LTM) semi-persistent (SP) -Channel State Information (CSI) report activation; management of pre-activated Transmission Configuration Information (TCI) -states for candidate cells; and Contention Free Random Access (CFRA) resource indication in a cell-switch command (CSC) Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) -Control Element (CE) are disclosed.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Methods and Apparatus for Beam Management of L1-L2 Triggered Mobility in Wireless CommunicationFIELD

[0001] The present application relates to wireless devices and wireless networks including devices, computer-readable media, and methods for Layer-1 / Layer-2 Triggered Mobility (LTM) beam management, including report activations and resource management.BACKGROUND

[0002] Wireless communication systems are rapidly growing in usage. In recent years, wireless devices such as smart phones and tablet computers have become increasingly sophisticated. In addition to supporting telephone calls, many mobile devices now provide access to the internet, email, text messaging, and navigation using the global positioning system (GPS) and are capable of operating sophisticated applications that utilize these functionalities. Additionally, there exist numerous different wireless communication technologies and standards. Some examples of wireless communication standards include GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE Advanced (LTE-A) , HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , IEEE 802.11 (WLAN or Wi-Fi) , BLUETOOTHTM, 5G New Radio (NR) , etc.

[0003] Mobile services that require low-latency and high reliability performance (e.g., URLLC) are emerging. While the 5G standards have been designed to address these services, the evolution of 5G NR is continuously enhancing the mobility robustness performance for these challenging scenarios.SUMMARY

[0004] In general, embodiments disclosed herein are directed to methods and devices for Layer-1 / Layer-2 Triggered Mobility (LTM) semi-persistent (SP) -Channel State Information (CSI)  report activation, management of pre-activated Transmission Configuration Information (TCI) -states for candidate cells, and Contention Free Random Access (CFRA) resource indication in a cell-switch command (CSC) Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) -Control Element (CE) .

[0005] In one aspect, embodiments are directed to a method performed by a User Equipment (UE) for SP reporting of channel quality on a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) in LTM. The method includes the UE receiving a MAC-CE from a network. The MAC-CE includes a field that indicates that the SP-CSI-Report is an LTM SP-CSI-Report associated with CSI resources transmitted by a candidate cell. The UE performs channel measurements on one or more CSI resources on a serving cell or on a candidate cell based on information of the field received in the MAC-CE and transmits a SP-CSI-Report based on the measurement on the CSI resources indicated by the field in the MAC-CE.

[0006] In another aspect, embodiments are directed to a method performed by a UE for SP reporting of channel quality on a PUCCH in LTM that includes the UE receiving Downlink Control Information (DCI) in a search space. The DCI includes a field indicating that the SP-CSI-reports included in a MAC-CE scheduled by the DCI is associated with an LTM candidate cell or a serving cell. The UE receives the MAC-CE on a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) from a network and performs channel measurement on one or more CSI resources on a serving cell or on a candidate cell based on information of the field in the DCI that is used to schedule the MAC-CE PDSCH. The UE transmits a SP-Channel State Indicator (CSI) -Report based on the measurement on the CSI resources indicated by the field in DCI and the MAC-CE.

[0007] In another aspect, embodiments are directed to a method performed by a UE in LTM that includes transmitting a UE capability to a network that indicates a maximum number of pre-activated Transmission Configuration Information (TCI) -states and a maximum number of candidate cells for the UE. The UE receives a Medium Access Control-Control Element (MAC- CE) from the network that includes a field indicating to deactivate all of the activated TCI-states associated with a first set of candidate cells and to activate the TCI-states associated with a second set of candidate cells. The total number of the activated TCI-states across all of the candidate cells is less than or equal to the maximum number of pre-activated TCI-states reported in UE capability.

[0008] In another aspect, embodiments are directed to a method performed by a UE in LTM that includes the UE receiving a MAC-CE from a network that includes a cell-switch command (CSC) . The MAC-CE also includes an indication of a Contention Free Random Access (CFRA) Physical Random Access Channel (PRACH) resource, and the UE performs a CFRA procedure using the indicated CRFA PRACH resource.

[0009] The techniques described herein may be implemented in and / or used with a number of different types of devices, including but not limited to cellular phones, wireless devices, tablet computers, wearable computing devices, portable media players, baseband processors, non-transitory computer readable mediums, and any of various other computing devices.

[0010] This Summary is intended to provide a brief overview of some of the subject matter described in this document. Accordingly, it will be appreciated that the above-described features are merely examples and should not be construed to narrow the scope or spirit of the subject matter described herein in any way. Other features, aspects, and advantages of the subject matter described herein will become apparent from the following Detailed Description, Figures, and Claims.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] A better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various aspects is considered in conjunction with the following drawings.

[0012] Figure 1 illustrates an example wireless communication system, according to some aspects.

[0013] Figure 2 illustrates an example block diagram of a UE, according to some aspects.

[0014] Figure 3 illustrates a base station (BS) in communication with a UE device, according to some aspects.

[0015] Figures 4A and 4B illustrate examples of MAC-CEs for LTM CSI reporting, according to some aspects.

[0016] Figure 5 illustrates modifying the DCI to include an indication of LTM candidate cell reporting according to some aspects.

[0017] Figure 6 illustrates using the search space ID as an indication for LTM candidate cell reporting according to some aspects.

[0018] Figure 7A illustrates a new MAC-CE for activation of TCI-states of a candidate cell according to some aspects.

[0019] Figure 7B shows an example scenario of using the new TCI-states activation MAC-CE according to some aspects.

[0020] Figure 8 illustrates a cell group based implicit deactivation according to some aspects.

[0021] Figure 9 illustrates a new MAC-CE for order based activation of TCI-states of a candidate cell according to some aspects.

[0022] While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific aspects thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTION

[0023] In order to enhance the mobility robustness performance of a wireless device, Layer 1  (L1) enhancements for inter-cell beam management, including L1 measurement and reporting and beam indications (e.g., for RAN1, RAN2) , may be improved.

[0024] For example, semi-persistent reporting on a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) must be supported for both the LTM-CSI-Report associated with candidate cells and legacy CSI reporting associated with serving cells. For the legacy semi-persistent reporting on PUCCH, a MAC-CE is used for the activation, or deactivation, of the one or more semi-persistent configurations indicated the CSI report Config ID (or IDs) to be activated or / and deactivated.

[0025] However, when using an independent configuration for LTM CSI reporting, if the same MAC-CE command is used for LTM semi-persistent reporting on the PUCCH, there exists ambiguity at the UE side related to the field “Si” in the MAC-CE. That is, it is unclear whether the SP-CSI-report configuration indicated by the MAC-CE refers to the legacy CSI reporting for serving cell or the LTM CSI reporting associated with candidate cell.

[0026] In accordance with embodiments herein, a variety of approaches are presented to distinguish at the UE the LTM SP-CSI-Report on PUCCH for candidate cells and a normal SP-CSI-Report on PUCCH for serving cells presented by a SP CSI reporting Activation / Deactivation MAC CE.

[0027] In addition, currently, the maximum number of pre-activated TCI-states and candidate cells before receiving a cell switch command may be reported as part of UE capability. More specifically, for example, the UE may report support of up to three candidate cells with TCI-State pre-activation. However, there is a tradeoff between the power consumption for tracking and the handover latency. Embodiments disclosed herein also efficiently manage the pre-activated TCI-States and candidate cells for LTM in view of the UE capability to minimize cell switch latency. Thus, embodiments efficiently manage pre-activated LTM TCI-States that are associated with different candidate cells.

[0028] Further, a Contention Free Random Access (CFRA) procedure triggered by a cell- switch command (CSC) MAC-CE has been considered. The CFRA procedure may reduce the UE complexity regarding overlapping transmissions between a PRACH towards a candidate cell and an UL transmission towards a serving cells. However, there is still a question has to how to indicate the resource for the CFRA PRACH using the CSC MAC-CE without increasing signaling overhead. Embodiments disclosed herein further present approaches to indicate the CFRA PRACH resource during the cell switch procedure to obtain the Timing Advance (TA) for a candidate cell.

[0029] The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure:

[0030] Memory Medium –Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM, etc. ; a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media, e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements, etc. The memory medium may include other types of non-transitory memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium may be located in a first computer system in which the programs are executed or may be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system may provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” may include two or more memory mediums which may reside in different locations, e.g., in different computer systems that are connected over a network. The memory medium may store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that may be executed by one or more processors.

[0031] Carrier Medium –a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.

[0032] Programmable Hardware Element -includes various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs (Complex PLDs) . The programmable function blocks may range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element may also be referred to as “reconfigurable logic. ”

[0033] Computer System –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , mainframe computer system, workstation, network appliance, Internet appliance, personal digital assistant (PDA) , television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term “computer system” can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.

[0034] User Equipment (UE) (also “User Device” or “UE Device” ) –any of various types of computer systems or devices that are mobile or portable and that perform wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo DSTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, in-vehicle infotainment (IVI) , in-car entertainment (ICE) devices, an instrument cluster, head-up display (HUD) devices, onboard diagnostic (OBD) devices, dashtop mobile equipment (DME) , mobile data terminals (MDTs) , Electronic Engine Management System (EEMS) , electronic / engine control units (ECUs) , electronic / engine control modules (ECMs) , embedded systems, microcontrollers, control modules, engine management systems (EMS) , networked or “smart” appliances, machine type communications (MTC) devices, machine-to-machine (M2M) , internet of things (IoT) devices, etc. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly defined to  encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is transportable by a user and capable of wireless communication.

[0035] Wireless Device –any of various types of computer systems or devices that perform wireless communications. A wireless device can be portable (or mobile) or may be stationary or fixed at a certain location. A UE is an example of a wireless device.

[0036] Communication Device –any of various types of computer systems or devices that perform communications, where the communications can be wired or wireless. A communication device can be portable (or mobile) or may be stationary or fixed at a certain location. A wireless device is an example of a communication device. A UE is another example of a communication device.

[0037] Base Station –The term “base station” or “wireless station” has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system. For example, if the base station is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB. ’ If the base station is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as a ‘gNodeB’ or ‘gNB’ . Although certain aspects are described in the context of LTE or 5G NR, references to “eNB, ” “gNB, ” “nodeB, ” “base station, ” “NB, ” etc., may refer to one or more wireless nodes that service a cell to provide a wireless connection between user devices and a wider network generally and that the concepts discussed are not limited to any particular wireless technology. Although certain aspects are described in the context of LTE or 5G NR, references to “eNB, ” “gNB, ” “nodeB, ” “base station, ” “NB, ” etc., are not intended to limit the concepts discussed herein to any particular wireless technology and the concepts discussed may be applied in any wireless system.

[0038] Node –The term “node, ” or “wireless node” as used herein, may refer to one more apparatus associated with a cell that provide a wireless connection between user devices and a  wired network generally.

[0039] Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements may include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, individual processors, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.

[0040] Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It should be noted that since characteristics of the term “channel” may differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein may be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths may be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, etc. ) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. In contrast, WLAN channels may be 22MHz wide while Bluetooth channels may be 1Mhz wide. Other protocols and standards may include different definitions of channels. Furthermore, some standards may define and use multiple types of channels, e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, etc.

[0041] Band -The term “band” has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.

[0042] Automatically –refers to an action or operation performed by a computer system (e.g., software executed by the computer system) or device (e.g., circuitry, programmable hardware elements, ASICs, etc. ) , without user input directly specifying or performing the action or operation. Thus, the term “automatically” is in contrast to an operation being manually performed or specified  by the user, where the user provides input to directly perform the operation. An automatic procedure may be initiated by input provided by the user, but the subsequent actions that are performed “automatically” are not specified by the user, i.e., are not performed “manually, ” where the user specifies each action to perform. For example, a user filling out an electronic form by selecting each field and providing input specifying information (e.g., by typing information, selecting check boxes, radio selections, etc. ) is filling out the form manually, even though the computer system must update the form in response to the user actions. The form may be automatically filled out by the computer system where the computer system (e.g., software executing on the computer system) analyzes the fields of the form and fills in the form without any user input specifying the answers to the fields. As indicated above, the user may invoke the automatic filling of the form but is not involved in the actual filling of the form (e.g., the user is not manually specifying answers to fields but rather they are being automatically completed) . The present specification provides various examples of operations being automatically performed in response to actions the user has taken.

[0043] Approximately -refers to a value that is almost correct or exact. For example, approximately may refer to a value that is within 1 to 10 percent of the exact (or desired) value. It should be noted, however, that the actual threshold value (or tolerance) may be application dependent. For example, in some aspects, “approximately” may mean within 0.1%of some specified or desired value, while in various other aspects, the threshold may be, for example, 2%, 3%, 5%, and so forth, as desired, or as required by the particular application.

[0044] Concurrent –refers to parallel execution or performance, where tasks, processes, or programs are performed in an at least partially overlapping manner. For example, concurrency may be implemented using “strong” or strict parallelism, where tasks are performed (at least partially) in parallel on respective computational elements, or using “weak parallelism, ” where the tasks are performed in an interleaved manner, e.g., by time multiplexing of execution threads.

[0045] Configured to -Various components may be described as “configured to” perform a  task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors may be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” may be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to”may include hardware circuits.

[0046] Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0047] Example Wireless Communication System

[0048] Turning now to Figure 1, a simplified example of a wireless communication system is illustrated, according to some aspects. It is noted that the system of Figure 1 is a non-limiting example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.

[0049] As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A, which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A and 106B, through 106Z. Each of the user devices may be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.

[0050] The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (e.g., a “cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106Z.

[0051] The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE-A, 5G NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, it may alternately be referred to as an ‘eNodeB’ or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as a ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .

[0052] In some aspects, the UEs 106 may be IoT UEs, which may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. An IoT UE may utilize technologies such as M2M or MTC for exchanging data with an MTC server or device via a public land mobile network (PLMN) , proximity service (ProSe) or device-to-device (D2D) communication, sensor networks, or IoT networks. The M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange of data. An IoT network describes interconnecting IoT UEs, which may include uniquely identifiable embedded computing devices (within the Internet infrastructure) , with short-lived connections. As an example, vehicles to everything (V2X) may utilize ProSe features using a PC5 interface for direct communications between devices. The IoT UEs may also execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, and the like) to facilitate the connections of the IoT network.

[0053] As shown in Figure 1, the UEs 106, such as UE 106A and UE 106B, may directly exchange communication data via a PC5 interface 108A. Also, the UEs 106C, 106N, and 106Z, may collectively exchange communication data via a PC5 interfaces 108B, 108C, and 108D. In general, such PC5 interfaces are referred to as SL connections.

[0054] The PC5 interface 108 may comprise one or more physical channels, including but not limited to a Physical Sidelink Shared Channel (PSSCH) , a Physical Sidelink Control Channel  (PSCCH) , a Physical Sidelink Broadcast Channel (PSBCH) , and a Physical Sidelink Feedback Channel (PSFCH) . The PC5 interface 108 may be responsible for direct communication between devices (unicast) , group messaging among select devices (groupcast) , and broadcast messaging in accordance with embodiments disclosed herein.

[0055] In V2X scenarios, one or more of the base stations 102 may be or act as Road Side Units (RSUs) . The term RSU may refer to any transportation infrastructure entity used for V2X communications. An RSU may be implemented in or by a suitable wireless node or a stationary (or relatively stationary) UE, where an RSU implemented in or by a UE , eNB, or by a gNB. For example, an RSU is a computing device coupled with radio frequency circuitry located on a roadside that provides connectivity support to passing vehicle UEs.

[0056] As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.

[0057] Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B through 102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous overlapping service to UEs 106A-106Z and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0058] Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-106Z as illustrated in Figure 1, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which may be provided by base stations 102B-102Z and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells. ” Such  cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A and 102B illustrated in Figure 1 may be macro cells, while base station 102Z may be a micro cell. Other configurations are also possible.

[0059] In some aspects, base station 102A may be a next generation base station, (e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” ) . In some aspects, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC)  / 5G core (5GC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs. For example, it may be possible that that the base station 102A and one or more other base stations 102 support joint transmission, such that UE 106 may be able to receive transmissions from multiple base stations (and / or multiple TRPs provided by the same base station) . For example, as illustrated in Figure 1, both base station 102A and base station 102C are shown as serving UE 106A.

[0060] Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g., Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, and the like) in addition to some of the cellular communication protocols discussed herein. The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS) (e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0061] In one or more embodiments, the UE 106 may be a device with cellular communication  capability such as a mobile phone, a hand-held device, a computer, a laptop, a tablet, a smart watch, or other wearable device, or virtually any type of wireless device.

[0062] The UE 106 may include a processor (processing element) that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method aspects described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) , an integrated circuit, and / or any of various other possible hardware components that are configured to perform (e.g., individually or in combination) any of the method aspects described herein, or any portion of any of the method aspects described herein.

[0063] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some aspects, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, NR or LTE using at least some shared radio components. As additional possibilities, the UE 106 could be configured to communicate using CDMA2000 (1xRTT  / 1xEV-DO  / HRPD  / eHRPD) or LTE using a single shared radio and / or GSM or LTE using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for a multiple-input multiple output (MIMO) configuration) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, and the like) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0064] In some aspects, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication  protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or either of LTE or 1xRTT, or either of LTE or GSM, among various possibilities) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0065] In some aspects, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the base stations 102 to the UEs 106, while uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid, called a resource grid or time-frequency resource grid, which is the physical resource in the downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid may comprise a number of resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block comprises a set of resource elements. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0066] One such channel is the physical downlink shared channel (PDSCH) that may carry user data and higher layer signaling to the UEs 106. The PDCCH may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. It may also inform the UEs 106 about the transport format, resource allocation, and HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (assigning control and shared channel resource blocks to the UE 102 within a cell) may be performed at any of the base stations 102 based on channel quality information fed back from  any of the UEs 106. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of the UEs.

[0067] The PDCCH may use control channel elements (CCEs) to convey the control information. Before being mapped to resource elements, the PDCCH complex-valued symbols may first be organized into quadruplets, which may then be permuted using a sub-block interleaver for rate matching. Each PDCCH may be transmitted using one or more of these CCEs, where each CCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as resource element groups (REGs) . Four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols may be mapped to each REG. The PDCCH may be transmitted using one or more CCEs, depending on the size of the Downlink Control Information (DCI) and the channel condition. There may be four or more different PDCCH formats defined in LTE with different numbers of CCEs (e.g., aggregation level, L=1, 2, 4, or 8) .

[0068] Example Communication Device

[0069] Figure 2 illustrates user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with a base station 102 or other user equipment 106, according to some aspects. The UE 106 may be a device with cellular communication capability such as a mobile phone, a hand-held device, a computer, a laptop, a tablet, a smart watch, or other wearable device, or virtually any type of wireless device.

[0070] The UE 106 may include a processor (processing element) that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method aspects described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) , an integrated circuit, and / or any of various other possible hardware components that are configured to perform (e.g., individually or in combination) any of the method aspects described herein, or any portion of any of the method aspects described herein.

[0071] The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some aspects, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, NR or LTE using at least some shared radio components. As additional possibilities, the UE 106 could be configured to communicate using CDMA2000 (1xRTT  / 1xEV-DO  / HRPD  / eHRPD) or LTE using a single shared radio and / or GSM or LTE using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0072] In some aspects, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR (or either of LTE or 1xRTT, or either of LTE or GSM, among various possibilities) , and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.

[0073] In some aspects, a downlink resource grid can be used for downlink transmissions from any of the base stations 102 to the UEs 106, while uplink transmissions can utilize similar techniques. The grid can be a time-frequency grid, called a resource grid or time-frequency resource grid, which is the physical resource in the downlink in each slot. Such a time-frequency  plane representation is a common practice for OFDM systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid may comprise a number of resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block comprises a collection of resource elements. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0074] The PDSCH may carry user data and higher layer signaling to the UEs 106. The PDCCH may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. It may also inform the UEs 106 about the transport format, resource allocation, and H-ARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (assigning control and shared channel resource blocks to the UE 102 within a cell) may be performed at any of the base stations 102 based on channel quality information fed back from any of the UEs 106. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of the UEs.

[0075] The PDCCH may use control channel elements (CCEs) to convey the control information. Before being mapped to resource elements, the PDCCH complex-valued symbols may first be organized into quadruplets, which may then be permuted using a sub-block interleaver for rate matching. Each PDCCH may be transmitted using one or more of these CCEs, where each CCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as resource element groups (REGs) . Four Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) symbols may be mapped to each REG. The PDCCH can be transmitted using one or more CCEs, depending on the size of the downlink control information (DCI) and the channel condition. There can be four or more different PDCCH formats defined in LTE with different numbers of CCEs (e.g., aggregation level, L=1, 2, 4, or 8) .

[0076] Figure 2 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some aspects. It is noted that the block diagram of the communication device of Figure 2 is only one example of a possible communication device. According to aspects, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet, and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components 200 configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components 200 may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 200 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.

[0077] For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 210) , an input / output interface such as connector I / F 220 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 260, which may be integrated with or external to the communication device 106, and wireless communication circuitry 230 (e.g., for LTE, LTE-A, NR, UMTS, GSM, CDMA2000, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, etc. ) . In some aspects, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.

[0078] The wireless communication circuitry 230 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antenna (s) 335 as shown. The wireless communication circuitry 230 may include cellular communication circuitry and / or short to medium range wireless communication circuitry and may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a  multiple-input multiple output (MIMO) configuration.

[0079] In some aspects, as further described below, cellular communication circuitry 230 may include one or more receive chains (including and / or coupled to (e.g., communicatively; directly or indirectly) dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some aspects, cellular communication circuitry 230 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT, e.g., LTE, and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with a second radio. The second radio may be dedicated to a second RAT, e.g., 5G NR, and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain. In some aspects, the second RAT may operate at mmWave frequencies. As mmWave systems operate in higher frequencies than typically found in LTE systems, signals in the mmWave frequency range are heavily attenuated by environmental factors. To help address this attenuating, mmWave systems often utilize beamforming and include more antennas as compared LTE systems. These antennas may be organized into antenna arrays or panels made up of individual antenna elements. These antenna arrays may be coupled to the radio chains.

[0080] The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements may include any of various elements, such as display 260 (which may be a touchscreen display) , a keyboard (which may be a discrete keyboard or may be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.

[0081] The communication device 106 may further include one or more smart cards 245 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 245.

[0082] As shown, the SOC 200 may include processor (s) 202, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 204, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 260. The processor (s) 202 may also be coupled to memory management unit (MMU) 240, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 202 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 206, read only memory (ROM) 250, NAND flash memory 210) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 204, wireless communication circuitry 230, connector I / F 220, and / or display 260. The MMU 240 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some aspects, the MMU 240 may be included as a portion of the processor (s) 202.

[0083] As noted above, the communication device 106 may be configured to communicate using wireless and / or wired communication circuitry. As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing any of the various features and techniques described herein. The processor 202 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 202 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 202 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 200, 204, 206, 210, 220, 230, 240, 245, 250, 260 may be configured to implement part or all of the features described herein.

[0084] In addition, as described herein, processor 202 may include one or more processing elements. Thus, processor 202 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 202. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of  processor (s) 202.

[0085] Further, as described herein, wireless communication circuitry 230 may include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in wireless communication circuitry 230. Thus, wireless communication circuitry 230 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of wireless communication circuitry 230. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of wireless communication circuitry 230.

[0086] Example Base Station

[0087] Figure 3 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some aspects. It is noted that the base station of Figure 3 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 304 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 304 may also be coupled to memory management unit (MMU) 340, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 304 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 360 and read only memory (ROM) 350) or to other circuits or devices.

[0088] The base station 102 may include at least one network port 370. The network port 370 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figures 1 and 2.

[0089] The network port 370 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 370 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0090] In some aspects, base station 102 may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB. ” In such aspects, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC)  / 5G core (5GC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0091] The base station 102 may include at least one antenna 334, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 334 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 330. The antenna 334 communicates with the radio 330 via communication chain 332. Communication chain 332 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 330 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 5G NR, LTE, LTE-A, GSM, UMTS, CDMA2000, Wi-Fi, etc.

[0092] The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. When the base station 102 supports mmWave, the 5G NR radio may be coupled to one or more mmWave antenna arrays or panels. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio, which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and LTE, 5G NR and Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, LTE and UMTS, LTE and CDMA2000, UMTS and GSM, etc. ) .

[0093] As described further subsequently herein, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 304 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer readable memory medium) . Alternatively, the processor 304 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 304 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 330, 332, 334, 340, 350, 360, 370 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.

[0094] In addition, as described herein, processor (s) 304 may include one or more processing elements. Thus, processor (s) 304 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 304. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 304.

[0095] Further, as described herein, radio 330 may include one or more processing elements. Thus, radio 330 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 330. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 330.

[0096] Mechanisms for LTM SP-CSI-Report Activation

[0097] As previously noted, for semi-persistent reporting on the PUCCH, the UE receives a MAC-CE command to activate / deactivate one or more CSI report Config IDs. Embodiments disclosed herein distinguish the MAC-CE command used for the activation / deactivation for the newly implemented LTM-CSI from the legacy command MAC-CE. Embodiments provide  methods to indicate to the UE that the MAC-CE is directed to LTM SP-CSI-Reporting on the PUCCH for candidate cells, while still maintaining normal SP-CSI-Reporting on the PUCCH for serving cells.

[0098] Figures 4A and 4B illustrate examples of MAC-CEs for LTM CSI reporting, according to some aspects. Figure 4A demonstrates embodiments that repurpose a minimal number of reserved bits in an SP-CSI report activation MAC-CE. Figure 4B illustrates such a MAC-CE that may be used for to activate SP-CSI reports for both candidate cells and serving cells.

[0099] The activation / deactivation MAC-CE for SP CSI reporting on the PUCCH MAC CE is still identified by a MAC subheader using the LCID. Further, the MAC-CE may maintain its fixed size of 16 bits. Referring to Figure 4A, the MAC-CE 400 includes a Serving Cell ID field 402 (typically 5 bits) that indicates the identity of the Serving Cell for which the MAC CE applies. The Bandwidth Part (BWP) ID field 404 (typically 2 bits) indicates an UL BWP for the MAC CE (i.e., the codepoint of the DCI bandwidth part indicator field) .

[0100] The MAC-CE includes status fields Si 406 that indicate the activation / deactivation status of the Semi-Persistent CSI report configuration within the csi-ReportConfigToAddModList. See, for example, TS 38.331. More specifically, S0 refers to the report configuration that includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP with the lowest CSI-ReportConfigId within the list with type set to semiPersistentOnPUCCH. S1 has the second lowest CSI-ReportConfigId, and so on. The Si field is set to 1 to indicate that the corresponding Semi-Persistent CSI report configuration i shall be activated. The Si field set to 0 to indicates that the corresponding Semi-Persistent CSI report configuration i shall be deactivated.

[0101] In the embodiments of Figure 4A, a new N-bit flag field is introduced to the SP-CSI report activation MAC-CE by re-purposing one of reserved bits R. For example, a one-bit flag may be applied to the reserved bit R 408 to indicate if the MAC-CE is used to activate an LTM SP-CSI report or a normal SP-CSI report. More specifically, a value of 0 of the 1-bit flag at R 408  indicates that the MAC-CE is used to activate one or more normal SP-CSI-Reports on the PUCCH for the serving cell; and a value of 1 of R 408 indicates that the MAC-CE is used to activate one or more LTM SP-CSI-Reports associated with candidate cells.

[0102] Figure 4B illustrates another alternative in repurposing the reserved bits R in the MAC-CE for activation / deactivation of SP-CSI reporting. In the examples of Figure 4B, reserved bits are mapped to the fields Si in the MAC-CE to indicate if the report is a normal SP-CSI report for the serving cell or an LTM SP-CSI report for a candidate cell. More specifically, the MAC-CE 410 of Figure 4B includes a one bit indication F0 that corresponds to the S0 field 412. The MAC-CE 410 further includes F1 to F3 bits one-to-one mapped with the S1 to S3 fields. The value of Fi determines if the MAC-CE is directed to a normal report for the serving cell or an LTM SP-CSI report candidate cells.

[0103] For example, a value of 0 for F0 may indicate that S0 corresponds to normal report for serving cell. A value of 1 of F1 may indicate that S1 corresponds to a LTM-SP-CSI report for a candidate cell. In this manner, the MAC-CE is capable of activating SP-CSI reports for both candidate cells and serving cells, which can improve efficiency.

[0104] Other options may be utilized to indicate if the MAC-CE is directed to the LTM candidate cells, serving cells, or both. For example, similar to Figure 4B, the reserved fields may be mapped to the Si fields to indicate the activation (or deactivation) of the reporting for the appropriate candidate cells. In such examples, the value may indicate an activation of the candidate cell associated with the particular Si. Such embodiments may, or may not, include an indication that the entire MAC-CE is directed to LTM candidate cell reporting, as in Figure 4A.

[0105] In alternative embodiments, a new N-bit flag field maybe incorporated into the DCI to indicate if the MAC-CE received in the PDSCH scheduled by the DCI is directed to LTM candidate cell reporting. For example, the new flag field may be incorporated into DCI formats 1_1 and 1_2 that indicates if the MAC-CE received is directed to LTM candidate cell reporting or  legacy serving cell reporting.

[0106] Figure 5 illustrates modifying the DCI to include an indication of LTM candidate cell reporting according to some aspects. In Figure 5, a one bit flag 501 is added to the DCI 502. The one bit flag is defined similar to the above embodiments, with a value of 0 500A indicating normal SP-CSI reporting on the serving cell and a value of 1 500B indicating LTM SP-CSI reporting on the candidate cells. Accordingly, based on the value, the UE recognizes if the MAC-CE received is directed to the MAC-CE 503A for legacy SP-CSI reporting or the MAC-CE 503B for LTM SP-CSI reporting.

[0107] In some embodiments, whether the MAC-CE received is directed to legacy SP-CSI reporting or LTM SP-CSI reporting may be determined based on the search space ID. In such embodiments, the determination may be made based on whether the search space ID is even or odd. Figure 6 illustrates using the search space ID as an indication for LTM candidate cell reporting according to some aspects.

[0108] In accordance with Figure 6, if the MAC-CE PDSCH 603A is scheduled by DCI 601A detected in a search space with an even ID, the UE determines that the MAC-CE 601A is used for legacy SP-CSI-Report activation for the serving cell. Similarly, if the MAC-CE PDSCH 603B is scheduled by DCI 601B detected in a search space with an odd ID, the UE determines that the MAC-CE 601B is used for LTM SP-CSI-Reporting for candidate cells. As such, the UE may determine the purpose of the MAC-CE based on the where, i.e., the search space ID, the UE detected the scheduling DCI.

[0109] In accordance with the embodiments above, the UE can advantageously distinguish the appropriate measurement reporting for legacy reporting on the serving cell and for LTM reporting on candidate cells.

[0110] Management of Pre-Activated TCI-States for Candidate Cells

[0111] In another aspect disclosed herein, embodiments provide approaches to efficiently  manage pre-activated LTM TCI-States that are associated with different candidate cells. Recall, the maximum number of pre-activated TCI-states and candidate cells before receiving a cell switch command may be reported as part of UE capability. Embodiments provide methods to indicate whether activated TCI-states of candidate cells are activated or deactivated in view of the UE capability. Such methods help to minimize cell switch latency.

[0112] In some embodiments, a new field may be added to the “Candidate Cell TCI States Activation Deactivation” MAC-CE received by the UE. The new field may indicate the activation / deactivation of TCI-states of one or more candidate cells.

[0113] Figure 7A illustrates a MAC-CE for activation of TCI-states of candidate cells according to some aspects. In the MAC-CE 700, a new field 702 is added to an existing “Candidate Cell TCI States Activation Deactivation” MAC-CE. The new field enables the network to deactivate TCI states previously activated in candidate cells, as well as activate TCI states in activated candidate cells. The “Candidate Cell TCI States Activation Deactivation” MAC-CE is illustrated by Oct 1 to Oct N+2 in Figure 7A. The candidate cell TCI states activation / deactivation MAC-CE identifies the candidate cell ID 704 and different TCI-states 706 associated with the candidate cell ID 704.

[0114] In accordance with embodiments herein, the new field 702 includes Ci subfields that are used to indicate whether the activated TCI-states of the candidate cell with candidate cell ID i should be activated / deactivated. As an example, the C5 subfield 708 in Figure 7A indicates whether the TCI-states 706 with candidate cell ID 704 equal to 5 should remain deactivated or be activated.

[0115] For example, the value of the Ci subfield may include a one bit value, where the value 1 indicates that the TCI-states of the candidate cell shall be activated, and the value 0 indicates that the TCI-states of the candidate cell shall be deactivated.

[0116] Figure 7B shows an example scenario of using the new TCI-states activation MAC-CE  according to some aspects. In Figure 7B, the UE reports supporting up to two candidate cells for TCI-state pre-activation before a cell switch in the UE capability. Based on a measurement report, the network activates TCI-states for Candidate Cell #1 710 and Candidate Cell #2 720 for a potential switch.

[0117] At some later time, the UE may move closer to Candidate Cell #3 730, as shown by the dashed path of the UE in Figure 7B. In such a scenario, the network may transmit the new TCI-states activation MAC-CE to activate TCI-states for Candidate Cell #3 730 and deactivate the TCI-states of Candidate Cell #1 710. For example, a MAC-CE of Figure 7A may include C1 subfield set to 0, C2 subfield set to 1, and C3 subfield set to 1. The 0 for C1 subfield indicates that the TCI states for Candidate Cell #1 710 are deactivated. The 1 for C2 and C3 subfields indicates that the TCI-states for Candidate Cell #2 720 stays activated, and the TCI states for Candidate Cell #3 730 are now activated. In this manner, the UE may manage the number of available candidate cells with activated TCI-states, without violating the UE capabilities.

[0118] In some embodiments, RRC signaling may be used to first divide candidate cells into Cell groups. Then, in accordance with Figure 7A, each field Ci may be associated with a cell group to indicate whether the pre-activated TCI-states in the cell group shall be activated / deactivated.

[0119] In some embodiments, RRC signaling maybe used to first divide candidate cells into cell groups, where the maximum number of candidate cells in a cell group is equal to the maximum number of candidate cells that the UE supports, as indicated in the UE capability report.

[0120] In such embodiments, the UE receives a “Candidate Cell TCI States Activation Deactivation” MAC-CE that activates at least one TCI state for a candidate cell in a cell group. Accordingly, the TCI-states associated with candidate cells that not included in the cell group shall be deactivated.

[0121] Figure 8 illustrates the cell group based implicit deactivation according to some aspects. Figure 8 shows six candidate cells numbered 1 to 6. The candidate cells are divided into three cell  groups CG#1, CG#2, and CG#3. The first cell group CG#1 includes candidate cells 1, 2, and 3; the second cell group CG#2 includes candidate cells 2, 3, and 4; and the third cell group CG#3 includes candidate cells 5 and 6.

[0122] In this example, the UE reports that the maximum number of candidate cells with pre-activated TCI-states are three. Thus, in this example, the maximum number of candidate cells in a cell group is three.

[0123] When the UE receives a MAC-CE activating an LTM TCI state in a candidate cell, the UE can activate LTM TCI states in the other candidate cells in the cell group, and the UE can deactivate LTM TCI states in candidate cells not in the cell group. Referring to Figure 8, it is assumed that the three candidate cells in CG#1 (i.e., Candidate Cells 1, 2, and 3) are activated with LTM TCI-states, and the UE receives a MAC-CE activating LTM-TCI-State for a candidate cell #4 in CG#2. Based on the MAC-CE, the UE implicitly deactivates the pre-activated TCI-states associated with candidate cell #1 because candidate cell #4 is in cell group CG#2. In this example, the TCI-states associated with Candidate Cells 2 and 3 remain activated because these cells are also included in the cell group CG#2.

[0124] In some embodiments, an ordering based approach may be used for managing preactivated LTM TCI-state deactivations across candidate cells. For the UE, the activated TCI-states for candidate cells are ordered first in increasing order of candidate cell ID and second in increasing order of LTM TCI state ID. Based on this order, a new field maybe added into a “Candidate Cell TCI States Activation Deactivation” MAC-CE to indicate whether LTM TCI-states across candidate cells shall be deactivated.

[0125] Figure 9 illustrates a new MAC-CE for order based activation of TCI-states of a candidate cell according to some aspects. Similar to Figure 7A, Figure 9 illustrates a MAC-CE 900 that adds a new field 902 to a “Candidate Cell TCI States Activation Deactivation” MAC-CE to indicate whether to deactivate activated TCI states in the ordered list of TCI states for candidate  cells. In Figure 9, Oct 1 to Oct N+2 may be a known “Candidate Cell TCI States Activation Deactivation” MAC CE. The new field 902 includes a Ti subfields, (e.g., T2 subfield 908) that are used to indicate whether the activated TCI-state with ordinal position i in the ordered list shall be deactivated. The number of Ti subfields is determined based on the UE capability reports. In other words, the number of Ti subfields may be the maximum number of activated LTM TCI-States across the candidate cells.

[0126] For example, if four candidate cells (numbered 1 to 4) are configured for a UE, Table 1 may represent an ordered list of six LTM TCI-states pre-activated for candidate cell 1 to 3. As described above, the UE re-orders the activated TCI-States first by candidate cell number and then by LTM TCI state ID to determine the position in a concatenated TCI-state list represented by Table 1.

[0127] Table 1: Ordered list of preactivated LTM TCI-states

[0128] With the ordered list as represented in Table 1, the new field 902 in the MAC-CE 900 can be used to deactivate LTM TCI-states. Continuing the example, if the new field 902 in the MAC CE 900 is set to “10101100” , TCI-State #12 of candidate cell #1 and TCI-State #6 of candidate cell #2 are deactivated. More specifically, T1 is zero and T3 is zero indicating that TCI-State #12 and TCI-State #6 are deactivated.

[0129] CFRA Resource Indication in CSC MAC-CE

[0130] In accordance with some aspects, embodiments provide approaches to indicate a CFRA  PRACH resource during a cell switch procedure. The CFRA PRACH resource is used to obtain the TA for the candidate cell. In embodiments, the CFRA PRACH resource is indicated in the CSC MAC-CE. Embodiments indicate a CFRA PRACH resource to be used, while minimizing signaling overhead.

[0131] In some embodiments, the joint / DL ‘TCI-state’ field in the CSC MAC-CE received by the UE is used to indicate the SSB index for determining the PRACH resource. In such embodiments, if an SSB is configured as the QCL source RS of the LTM TCI-state indicated by the CSC MAC-CE, the SSB is used to determine the CFRA PRACH resource. If a TRS is configured as the QCL source RS of the LTM TCI-state, the SSB that is configured as the QCL source RS of a TCI-state for the TRS is used to determine the CFRA PRACH resource.

[0132] For example, if TCI-state #2 is indicated in the CSC MAC-CE, and the QCL RS for TCI-state #2 is SSB #1, the UE uses SSB #1 to determine the CFRA PRACH resource. As another example, if TCI-state #2 is indicated in the CSC MAC-CE, and the QCL RS for TCI-state #2 is TRS #3, the UE recognizes that TRS #3 is associated with another TCI state (e.g., TCI-state #4) that uses SSB #1 as the QCL RS. The UE then uses SSB #1 to determine the CFRA PRACH resource.

[0133] In other embodiments, a separate field may be introduced to the CSC MAC-CE to indicate the SSB index to be used for the PRACH resource determination.

[0134] In some embodiments, a set of CFRA configurations maybe configured by RRC signaling in the LTM pre-configure for each candidate cell. Each CFRA configuration includes a set with an SSB index and Preamble Index. A separate field may be introduced to CSC MAC-CE to indicate the CFRA configuration index to be used.

[0135] Aspects of the present disclosure may be realized in any of various forms. For example, some aspects may be realized as a computer-implemented method, a computer-readable memory medium, or a computer system. Other aspects may be realized using one or more custom-designed  hardware devices such as ASICs. Still other aspects may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0136] In some aspects, a non-transitory computer-readable memory medium may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of a method aspects described herein, or, any combination of the method aspects described herein, or, any subset of any of the method aspects described herein, or, any combination of such subsets.

[0137] In some aspects, a device (e.g., a UE 106, a BS 102) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method aspects described herein (or, any combination of the method aspects described herein, or, any subset of any of the method aspects described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.

[0138] Although the aspects above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method performed by a User Equipment (UE) for semi-persistent (SP) reporting of channel quality on a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) in layer-1 / layer-2 Triggered Mobility (LTM) , the method comprising:receiving a Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) from a network, wherein the MAC-CE comprises a field that indicates that the SP-CSI-Report is an LTM SP-CSI-Report associated with a Channel State Information (CSI) resources transmitted by a candidate cell; andperforming channel measurements on one or more CSI resources on a serving cell or on a candidate cell based on information of the field received in the MAC-CE; andtransmitting a SP-CSI-Report based on the measurement on the CSI resources indicated by the field in the MAC-CE.2.The method of claim 1, wherein the field of the MAC-CE comprises a one-bit flag by repurposing a bit that is reserved in the 3GPP release 18 that one value of the field indicates that all of the SP-CSI-Reports in the MAC-CE are the LTM SP-CSI-Report (s) associated with the CSI resources transmitted by a candidate cell and the other value of the field indicates that all of the SP-CSI-Report (s) in the MAC-CE are SP-CSI-Report (s) associated with the CSI resources transmitted by a serving cell.3.The method of claim 1, wherein the field of the MAC-CE comprises up to four one-bit flags by repurposing the bits that are reserved in the 3GPP release 18 for up to four SP-CSI-Reports , and each 1-bit flag field is mapped to one SP-CSI-report in the MAC-CE to indicate that the mapped SP-CSI-report is LTM SP-CSI-report associated with candidate cell or a SP-CSI-Report associated with a serving cell.4.The method of claim 1, wherein the field of the MAC-CE comprises four one-bit LTM SP-CSI-report fields by repurposing the bits that are reserved in the 3GPP release 18 and each LTM SP-CSI-report field indicates the activation or deactivation of a LTM SP-CSI-report associated with a candidate cell.5.A method performed by a User Equipment (UE) for semi-persistent (SP) reporting of channel quality on a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) in Lower-layer Triggered Mobility (LTM) , the method comprising:receiving Downlink Control Information (DCI) in a search space, wherein the DCI comprises a field indicating that the SP-CSI-reports included in a Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) scheduled by the DCI is associated with an LTM candidate cell or a serving cell;receiving the MAC-CE on a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) from a network;performing channel measurement on one or more CSI resources on a serving cell or on a candidate cell based on information of the field in the DCI that is used to schedule the MAC-CE PDSCH; andtransmitting a SP-Channel State Indicator (CSI) -Report based on the measurement on the CSI resources indicated by the field in DCI and the MAC-CE.6.The method of claim 5, wherein the DCI is DCI format 1_1 or 1_2 that comprises a field that indicates that at least one of SP-CSI-Reports in the MAC-CE is associated with the LTM candidate cell.7.The method of claim 6, wherein the field comprises a one-bit flag that one value indicates that all of the SP-CSI-reports in the MAC-CE are associated with the candidate cell and the other value indicates that all of the SP-CSI-reports in the MAC-CE are associated with a serving cell.8.The method of claim 6, wherein the field comprises one or more one-bit flags for one or more SP-CSI-reports, and each of the one-bit flags is associated with one SP-CSI-report to indicate that it is a LTM SP-CSI-report for candidate cell or a SP-CSI-report associated with serving cell.9.The method of claim 8, wherein the one-bit flag indicates the activation or deactivation of a LTM SP-CSI-report associated with a candidate cell.10.The method of claim 5, further comprising:determining that the SP-CSI-reports in a MAC-CE are associated with the LTM candidate cell based on the search space where a UE detects the DCI that schedules the PDSCH conveying the MAC-CE.11.The method of claim 10, wherein the determination is made based on a search space identifier being odd or even.12.A method performed by a User Equipment (UE) in Lower-layer Triggered Mobility (LTM) , the method comprising:transmitting a UE capability to a network, the UE capability indicating a maximum number of pre-activated Transmission Configuration Information (TCI) -states and a maximum number of candidate cells for the UE;receiving a Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) from the network, the MAC-CE comprising:a field indicating to deactivate all of the activated TCI-states associated with a first set of candidate cells and to activate the TCI-states associated with a second set of candidate cells, the total number of the activated TCI-states across all of candidate cells being less than or equal to the maximum number of pre-activated TCI-states reported in UE capability;stop using the TCI-states deactivated by the MAC-CE for communication with the network.13.The method of claim 12, wherein the field comprises of a number of 1-bit sub-fields with one-to-one mapping with candidate cells and is used to indicate whether the corresponding candidate cell is one of the first set of cells.14.The method of claim 12, further comprising:receiving a Radio Resource Control (RRC) signaling that divides candidate cells into cell groups, the one or more TCI-states being associated with the candidate cells,receiving a TCI-state activation MAC-CE that activates at least one TCI-state associated with at least one candidate cell in a first cell group indicates UE to activate TCI-states associated with the candidate cells in the first cell group and deactivate the TCI-states associated with candidate cells that are not included in the first cell group.15.The method of claim 14 wherein a maximum number of candidate cells in the activated cell group is less than or equal to the maximum number of candidate cells reported in the UE capability.16.The method of claim 12, further comprising:ordering the activated TCI-states for candidate cells in increasing order of candidate cell ID, followed by increasing order of TCI-state ID,wherein the field indicating the deactivation of one or more activated TCI-states is based on the ordering.17.A method performed by a User Equipment (UE) in Lower-layer Triggered Mobility (LTM) , the method comprising:receiving a Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) from a network, the MAC-CE comprising a cell-switch command (CSC) ,wherein the MAC-CE further comprises an indication of a Contention Free Random Access (CFRA) Physical Random Access Channel (PRACH) resource, andperforming a CFRA procedure using the indicated CRFA PRACH resource.18.The method of claim 17, wherein the indication is based on a joint / downlink Transmission Configuration Indicator (TCI) -state field in the MAC-CE, and wherein the indication indicates a Synchronization Signal Block (SSB) index for determining the CRFA PRACH resource.19.The method of claim 18, further comprising:determining the CRFA PRACH resource using an SSB corresponding to the SSB index,wherein the SSB is configured as a Quasi-Co Located (QCL) source Reference Signal (RS) of a TCI-state indicated in the MAC-CE.20.The method of claim 18, further comprising:determining the CRFA PRACH resource using an SSB corresponding to the SSB index,wherein a Tracking Reference Signal (TRS) is configured as a Quasi-Co Located (QCL) source Reference Signal (RS) of a TCI state indicated in the MAC-CE, and wherein the SSB is configured as the QCL source RS of the TCI state for the TRS.21.The method of claim 17, wherein the indication indicates a Synchronization Signal Block (SSB) index for determining the CRFA PRACH resource.22.The method of claim 17, wherein the indication indicates a CFRA configuration index, the CFRA configuration index specifying an SSB index and a preamble index for determining the CRFA PRACH resource.23.The method of claim 22, further comprising:receiving Radio Resource Control (RRC) signaling comprising a set of CFRA configurations, each configuration comprising a candidate SSB index and a candidate preamble index,wherein the SSB index and the preamble index used for determining the CRFA PRACH resource are included in the CFRA configurations.24.A wireless device configured to perform the methods of any of claims 1–23.25.A non-transitory computer readable medium configured to store and execute instructions to perform the methods of any of claims 1–23.26.A baseband processor configured to execute instructions to cause a wireless device to perform the methods of any of claims 1–23.

Citation Information

Patent Citations

  • Systems and methods for reliable dynamic indication for semi-persistent CSI-rs

    CN110249571A

  • Successful response to inter-cell mobility based on L1 / L2

    CN115943669A

  • Method for mobility-related handover in NR

    CN116391393A

  • Information processing method, equipment, device and system and storage medium

    CN116941262A

  • Mobility features for next generation cellular networks

    US20230388871A1