Technologies for measurement of neighbor cells

Dynamic UE capabilities optimize neighbor cell measurements by allowing the UE to indicate additional measurement capacity, addressing complexity and power consumption issues, thus reducing latency and enhancing user experience during cell switch procedures.

WO2025166830A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14APPLE INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077140
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-09
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication networks face challenges in efficiently managing neighbor cell measurements, particularly in terms of complexity and power consumption, which impact the latency and throughput during handover or load balancing processes.

Method used

The introduction of dynamic UE capabilities, such as Xintra, Xtotal, and additional parameters like ΔXintra, ΔXtotal, ΔXintra_CP, and ΔXtotal_CP, allow the UE to indicate its ability to perform more neighbor cell measurements beyond the initial configured limits, optimizing resource allocation and reducing complexity and power consumption.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency of neighbor cell measurements, reducing latency and improving user experience during cell switch procedures by dynamically adjusting the number of candidate cells for measurement, thereby minimizing system throughput degradation.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077140_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077140_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present application relates to devices and components including apparatus, systems, and methods for measurements for serving cell configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNOLOGIES FOR MEASUREMENT OF NEIGHBOR CELLSTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to communication networks and, in particular, to measurements for serving cell configuration.BACKGROUND

[0002] Third Generation Partnership Project (3GPP) Technical Specifications (TSs) define standards for wireless networks. These TSs describe aspects related to user plane and control plane signaling over the networks.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] FIG. 1 illustrates a network environment in accordance with some embodiments.

[0004] FIG. 2 illustrates a timing diagram in accordance with some embodiments.

[0005] FIG. 3 illustrates a configured information element in accordance with some embodiments.

[0006] FIG. 4 illustrates an operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0007] FIG. 5 illustrates a network environment in accordance with some embodiments

[0008] FIG. 6 illustrates a bandwidth configuration in accordance with some embodiments.

[0009] FIG. 7 illustrates another operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0010] FIG. 8 illustrates another operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0011] FIG. 9 illustrates an operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0012] FIG. 10 illustrates an operation flow / algorithmic structure in accordance with some embodiments.

[0013] FIG. 11 illustrates a user equipment in accordance with some embodiments.

[0014] FIG. 12 illustrates a network node in accordance with some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0015] The following detailed description refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify the same or similar elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth, such as particular structures, architectures, interfaces, and techniques in order to provide a thorough understanding of the various aspects of various embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art having the benefit of the present disclosure that the various aspects of the various embodiments may be practiced in other examples that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of the various embodiments with unnecessary detail. For the purposes of the present document, the phrases “A / B” and “Aor B” mean (A) , (B) , or (Aand B) ; and the phrase “based on A” means “based at least in part on A, ” for example, it could be “based solely on A” or it could be “based in part on A. ”

[0016] The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure.

[0017] The term “circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes hardware components that are configured to provide the described functionality. The hardware components may include an electronic circuit, a logic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) or memory (shared, dedicated, or group) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable device (FPD) (e.g., a field-programmable gate array (FPGA) , a programmable logic device (PLD) , a complex PLD (CPLD) , a high-capacity PLD (HCPLD) , a structured ASIC, or a programmable system-on-a-chip (SoC) ) , or a digital signal processor (DSP) . In some embodiments, the circuitry may execute one or more software or firmware programs to provide at least some of the described functionality. The term “circuitry” may also refer to a combination of one or more hardware elements (or a combination of circuits used in an electrical or electronic system) with the program code used to carry out the functionality of that program code. In these embodiments, the combination of hardware elements and program code may be referred to as a particular type of circuitry.

[0018] The term “processor circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry capable of sequentially and automatically carrying out a sequence of arithmetic or  logical operations, or recording, storing, or transferring digital data. The term “processor circuitry” may refer an application processor, baseband processor, a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit, a single-core processor, a dual-core processor, a triple-core processor, a quad-core processor, or any other device capable of executing or otherwise operating computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes.

[0019] The term “interface circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry that enables the exchange of information between two or more components or devices. The term “interface circuitry” may refer to one or more hardware interfaces, for example, buses, I / O interfaces, peripheral component interfaces, and network interface cards.

[0020] The term “user equipment” or “UE” as used herein refers to a device with radio communication capabilities that may allow a user to access network resources in a communications network. The term “user equipment” or “UE” may be considered synonymous to, and may be referred to as, client, mobile, mobile device, mobile terminal, user terminal, mobile unit, mobile station, mobile user, subscriber, user, remote station, access agent, user agent, receiver, radio equipment, reconfigurable radio equipment, or reconfigurable mobile device. Furthermore, the term “user equipment” or “UE” may include any type of wireless / wired device or any computing device including a wireless communications interface.

[0021] The term “computer system” as used herein refers to any type interconnected electronic devices, computer devices, or components thereof. Additionally, the term “computer system” or “system” may refer to various components of a computer that are communicatively coupled with one another. Furthermore, the term “computer system” or “system” may refer to multiple computer devices or multiple computing systems that are communicatively coupled with one another and configured to share computing or networking resources.

[0022] The term “resource” as used herein refers to a physical or virtual device, a physical or virtual component within a computing environment, or a physical or virtual component within a particular device, such as computer devices, mechanical devices, memory space, processor / CPU time, processor / CPU usage, processor and accelerator loads, hardware time or usage, electrical power, input / output operations, ports or network sockets, channel / link  allocation, throughput, memory usage, storage, network, database and applications, or workload units. A “hardware resource” may refer to compute, storage, or network resources provided by physical hardware elements. A “virtualized resource” may refer to compute, storage, or network resources provided by virtualization infrastructure to an application, device, or system. The term “network resource” or “communication resource” may refer to resources that are accessible by computer devices / systems via a communications network. The term “system resources” may refer to any kind of shared entities to provide services and may include computing or network resources. System resources may be considered as a set of coherent functions, network data objects, or services, accessible through a server where such system resources reside on a single host or multiple hosts and are clearly identifiable.

[0023] The term “channel” as used herein refers to any transmission medium, either tangible or intangible, which is used to communicate data or a data stream. The term “channel” may be synonymous with or equivalent to “communications channel, ” “data communications channel, ” “transmission channel, ” “data transmission channel, ” “access channel, ” “data access channel, ” “link, ” “data link, ” “carrier, ” “radio-frequency carrier, ” or any other like term denoting a pathway or medium through which data is communicated. Additionally, the term “link” as used herein refers to a connection between two devices for the purpose of transmitting and receiving information.

[0024] The terms “instantiate, ” “instantiation, ” and the like as used herein refers to the creation of an instance. An “instance” also refers to a concrete occurrence of an object, which may occur, for example, during execution of program code.

[0025] The term “connected” may mean that two or more elements, at a common communication protocol layer, have an established signaling relationship with one another over a communication channel, link, interface, or reference point.

[0026] The term “network element” as used herein refers to physical or virtualized equipment or infrastructure used to provide wired or wireless communication network services. The term “network element” may be considered synonymous to or referred to as a networked computer, networking hardware, network equipment, network node, or a virtualized network function.

[0027] The term “information element” refers to a structural element containing one or more fields. The term “field” refers to individual contents of an information element or a data  element that contains content. An information element may include one or more additional information elements.

[0028] FIG. 1 illustrates a network environment 100 in accordance with some embodiments. The network environment 100 may include user equipment (UE) 104 communicatively coupled with base station 108 of a radio access network (RAN) 110. The UE 104 and the base station 108 may communicate over air interfaces compatible with 3GPP TSs, such as those that define a Fifth Generation (5G) new radio (NR) system or a later system. The base station 108 may provide user plane and control plane protocol terminations toward the UE 104.

[0029] The base station 108 may configure the UE 104 with a serving cell. The base station 108 may configure the UE 104 with one or more neighbor cells, e.g., one or more cells provided by the base stations 108 or 118. For example, the base station 108 may use radio resource control (RRC) signaling to configure one or more neighbor cells. The UE 104 may monitor the neighbor cells' channel, perform measurements, or report the measurement results to the base station 108.

[0030] For instance, the base station 108 may send configuration 115 to configure the UE 104 with one or more neighbor cells, some of them provided by the base station 118. The UE 104 may receive the reference signal (RS) 130 associated with a configured neighbor cell transmitted from the base station118. The UE 104 may perform measurements on the received RS 130 and generate measurement results. The UE 104 may include the measurement results, or an indication of them, in a report 120 and send the report 120 to the base station 108.

[0031] The UE 104 may use the received RS 130 to perform layer 1 (L1) measurements, such as L1-RS received power (L1-RSRP) or L1-RS received quality (L1-RSRQ) . The RS 130 may be a synchronization signal (SS) allocated on the synchronization signal block (SSB) resources. The SSB may be a specific block within the cell's allocated bandwidth.

[0032] Some of the configured neighbor cells may be in the same frequency band as the UE 104 is configured and operates. The measurements associated with such neighbor cells may referred to as intra-frquency measurements.

[0033] However, some of the configured neighbor cells may be in frequency bands that are different from the operation frequency band of the UE 104. The measurements associated with such neighbor cells may referred to as inter-frequency measurements. The UE 104 may include the results from inter-frequency or intra-frequency measurements in the report 120.

[0034] Intra-frequency neighbor cell measurements may be defined as SSB-based intra-frequency measurement: a measurement that is defined as an SSB-based intra-frequency measurement provided the center frequency of the SSB of the serving cell and the center frequency of the SSB of the neighbor cell are the same, and the subcarrier spacing of the two SSBs are also the same.

[0035] SSB-based inter-frequency measurement may be defined as a measurement that is defined as an SSB-based inter-frequency measurement provided the center frequency of the SSB of the serving cell and the center frequency of the SSB of the neighbor cell are different, or the subcarrier spacing of the two SSBs are different.

[0036] The base station 108 may use the report 120 for mobility management or load balancing in the network. The network, e.g., the base station 108, may use handover or L1 / layer 2 (L2) triggered inter-cell mobility (LTM) for mobility management. In handover or LTM, the base station 108 may transfer the ongoing communication session of the UE 104 from the current source cell to a target cell, e.g., a configured neighbor cell.

[0037] In some instances, one or more of the configured neighbor cells may be candidate target cells for handover or LTM procedures. The base station 108 may select a target cell among the candidate cells based on their channel conditions.

[0038] The UE 104 may include two parameters in report 120. The first parameter, Xintra, may represent the maximum number of configured cells for intra-frequency measurements. The second parameter, Xtotal, may represent the maximum number of configured cells for intra-and inter-frequency measurements.

[0039] For example, the Xintra may indicate the maximum number of RRC configured candidatecells for intra-frequency L1-RSRP measurement. The Xintra may take values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.

[0040] In another example, the Xtotal may indicate the maximum number of RRC configured candidate cells for intra-and inter-frequency L1-RSRP measurement. The Xtotal may take values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc.

[0041] The Xintra and Xtotal may limit the number of candidate cells that the base station 108 may activate for monitoring or measurement. The UE 104 may report the Xintra and Xtotal in a UE capability report, e.b., the report 120.

[0042] The Xintra and Xtotal may control the complexity or power consumption associated with the intra-or inter-frequency measurements. The values of Xintra and Xtotal may be chosen to manage the complexity at the UE 104 based on conservative measures that the UE 104 is processing measurements of a single candidate cell at a time.

[0043] In some instances, whether the measurement is intra-or inter-frequency may not contribute the most to the complexity and power consumption at the UE 104. For instance, the UE 104 may be able to process measurements of multiple candidate cells concurrently without any significant additional complexity compared with processing measurements of a single candidate cell. The following conditions may impact the complexity and power consumption at the UE 104.

[0044] The first condition may be whether the candidate cells configured for measurement are measured within the measurement gap. If the measurement is performed within the measurement gap, then the UE 104 may not need to perform serving cells. Therefore, the UE 104 may allocate all resources for the measurement, and therefore, the number of candidate cells can be more than Xintra or Xtotal.

[0045] The second condition may be whether the received timing difference (RTD) among candidate cells is within cyclic prefix (CP) duration. When the RTD among candidate cells is within CP, the UE 104 may use a single fast Fourier transform (FFT) operation to process the received reference signals from multiple candidate cells, e.g., the same amount of resources used to process signals from a single candidate cell. The UE 104 may use the rest of its resources to measure other cells, e.g., with RTD larger than the CP duration of the serving cell.

[0046] In some embodiments, by grouping the candidate cells having RTDs smaller than the CP duration of the serving cell into a cell group, the UE 104 may perform their  measurements with a complexity that is not significantly more than processing a single candidate cell. The number of candidate cells in the cell group may be more than Xintra or Xtotal.

[0047] In some embodiments, the UE 104 may be able to perform more than one FFT operation concurrently. Allocating each FFT to a cell group, the UE 104 may perform measurements for a number of candidate cells that are more than Xintra or Xtotal.

[0048] The third condition may be whether the reference signals from different candidate cells are transmitted simultaneously. The UE 104 may concurrently process the measurement of candidate cells that are transmitted simultaneously using resources, e.g., complexity, similar to those used for processing the measurement of a single candidate cell.

[0049] The Xintra or Xtotal may be fixed or static UE capabilities. For example, even if the UE 104 has additional resources to perform more measurements, once the UE 104 is configured to measure a number of candidate cells that is equal to Xintra or Xtotal, the base station 108 may not activate additional candidate cells for measurement. It is desirable to be able to dynamically adjust the number of candidate cells beyond those configured by Xintra or Xtotal.

[0050] In one embodiment, the UE 104 may include a parameter, Xadditional, in the UE capability report to indicate to the base station 108 that the UE 104 is capable of an additional number of candidate cells, in addition to Xintra or Xtotal. Therefore, the UE 104 may be capable of supporting a maximum number of Xintra + Xadditional or Xtotal + Xadditional candidate cell measurements.

[0051] In one embodiment, the UE 104 may dynamically indicate the number of additional candidate cell measurements it can support. The UE 104 may use the UE capability report or uplink control information (UCI) to send the dynamic indication. For example, the UE 104 may use dynamic UE capability parameters, ΔXintra or ΔXtotal, to indicate the supported number of candidate cells in addition to Xintra and Xtotal, respectively. Therefore, the UE 104 may be capable of supporting a number of Xintra + ΔXintra or Xtotal + ΔXintra candidate cell measurements.

[0052] In one embodiment, the UE 104 may dynamically indicate the number of additional candidate cell measurements it can support as long as the reference signals from all activated  candidate cells, in addition to Xintra and Xtotal, have RTDs smaller than the CP duration of the serving cell. The UE 104 may use the UE capability report or uplink control information (UCI) to send the dynamic indication. For example, the UE 104 may use dynamic UE capability parameters, ΔXintra_CP or ΔXtotal_CP, to indicate the supported number of candidate cells in addition to Xintra and Xtotal, respectively. Therefore, the UE 104 may be capable of supporting a number of Xintra + ΔXintra_CP or Xtotal + ΔXintra_CP candidate cell measurements.

[0053] In one embodiment, the UE 104 may replace existing UE capabilities, Xintra and Xtotal, with Xwithin_gap and Xoutside_gap. The Xwithin_gap may represent the maximum number of supported candidate cells for measurement within the measurement gap. The Xoutside_gap may represent the maximum number of supported candidate cells for measurement outside the measurement gap.

[0054] In one embodiment, the candidate cell measurements stated above may be an L1 measurement. For example, the L1 measurement for a candidate cell may be an L1-RSRP measurement.

[0055] The L1 measurement can help the UE 104 to perform fine and accurate time and frequency tracking and fine beam training on neighbor cells before switching. By performing these operations, the cell switch latency may be reduced, and system throughput degradation during legacy cell switch procedure may be minimized. The L1 measurement may increase complexity and power consumption at the UE 104. It is desired to reduce the latency and enhance the user experience during the LTM cell switch while managing the complexity and power consumption at the UE 104.

[0056] FIG. 2 is a timing diagram 200 illustrating aspects of LTP operation in accordance with some embodiments. The timing diagram 200 may include operations performed by, and signaling messages transmitted between, the UE 104 and the base station 108. Operations described with respect to the base station 108 may be performed by one or more components of the RAN, including, for example, a transmission and reception point (TRP) , a non-terrestrial network (NTN) device, etc. The signaling diagram 200 represents an embodiment in which the UE 104 may perform measurements for candidate cells and send a report to the base station 108 to support LTM operation.

[0057] The LTM operation may be based on L1 measurement on configured and activated neighbor cells and cell switch procedure. The LTM may be applicable to standalone, carrier  aggregation, and NR-dual connectivity (DC) with serving cell change within one cell group (CG) . LTM may be applicable to intra-distributed unit (DU) cases and intra-central unit (CU) inter-DU cases. LTM may be applicable to both intra-frequency and inter-frequency as well as to both frequency range (FR) 1 and FR2. The source and target cells may be synchronized or non-synchronized.

[0058] With the L1 measurements, the UE 104 may perform beam management for the activated candidate cells. The beam management may include radio link monitoring, beam failure detection, and candidate beam discovery. The L1 measurement may include L1-RSRP measurement on SSB.

[0059] At 210, the base station 108 may configure the UE 104 with candidate cells. The base station 108 may send one or more RRC configuration or reconfiguration messages to configure one or more neighbor cells, which may be called candidate cells or candidate target cells. The UE 104 may receive and process the RRC signaling and apply the configuration.

[0060] At 220, the base station 108 may send a control message to activate one or more configured cells. The UE 104 may receive and process the control message and initiate monitoring or performing measurements associated with the activated candidate cells. The base station 108 may include the control message in a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0061] At 230, the UE 104 may perform downlink (DL) synchronization and timing advance (TA) acquisition with the activated candidate cells. For example, the UE may use the synchronization signals, e.g., the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , or SS on SSB, to synchronize with the activated candidate cell.

[0062] AT 240, the UE 104 may perform L1 measurement on the activated candidate cells. For example, the UE may measure L1-RSRP associated with the activated candidate cells and generate measurement results.

[0063] At 250, the UE 104 may send the measurement results of one or more activated candidate cells included in an L1 measurement report to the base station 108.

[0064] At 260, based on the L1-measurement report, the base station 108 may identify a target cell among the activated candidate cells. The base station 108 may decide to execute the LTM cell switch to the target cell.

[0065] At 270, the base station 108 may send a cell switch command to the UE 108. The UE 108 may receive and process the cell switch command and initiate the cell switch procedure. In one example, the cell switch command may be an LTM cell switch command. The LTM cell switch command may be included in a MAC CE.

[0066] At 280, the UE 104 may perform the cell switch procedure. The cell switch procedure may include detaching from the source cell and applying the target cell configuration, e.g., target cell RRC configurations.

[0067] At 290, the UE 104 may initiate a random-access procedure with the target cell to establish RRC connected mode. The random-access procedure may include the generation and transmission of a random access preamble, e.g., message 1 by the UE 104. The base station 108, in response to message 1, may send a downlink control information (DCI) , including an uplink (UL) , grant to schedule UL transmissions.

[0068] The UE 104 may generate an indication and send it to the base station 108. The indication may indicate the successful completion of the LTM cell switch to the target cell. The UE 104 may perform a partial or full MAC reset, re-establish radio link control (RLC) , and perform data recovery with packet data convergence protocol (PDCP) during the cell switch.

[0069] FIG. 3 is a configured information element (IE) 300 illustrating aspects of candidate cell configuration in accordance with some embodiments. The IE 300 may include operations performed by, and signaling messages transmitted between, the UE 104 and the base station 108. Operations described with respect to the base station 108 may be performed by one or more components of the RAN, including, for example, a TRP, an NTN device, etc. The IE 300 represents an embodiment in which the configured stationary criteria are used for the validity check of the measurement results obtained during the RRC idle or inactive modes.

[0070] The IE 300 may configure a candidate cell, e.g., a candidate cell, for LTM L1 measurement. A cell identifier may identify the candidate cell. For example, the IE may include an LTM-candidate identifier (ID) to identify the candidate cell.

[0071] The base station 108 may assign the candidate cell to a cell group. Each cell group may be associated with a group ID and a list of cells. The IE may include an LTM-candidate group ID to identify the cell group to which the candidate cell belongs.

[0072] The base station 108 may provide the SSB configuration of the candidate cell to the UE 104. For example, the IE may include an LTM-SSB configuration associated with the SSB of the candidate cell.

[0073] The base station 108 may use MAC CE to activate or deactivate candidate cells or candidate cell groups. In one example, the base station 108 may activate candidate cells. The MAC CE may include the candidate cell ID, e.g., LTM-CandidateID. The UE 104 may maintain a list of activated candidate cells. The deactivation command may include the candidate cell ID of a previously activated candidate cell. The UE 104 may remove the deactivated candidate cell from the list of activated candidate cells after receiving and processing the deactivation command.

[0074] Similarly, the base station 108 may activate or deactivate cell groups. Once a cell group is activated, the UE 104 may perform L1 measurement for all the candidate cells associated with the activated cell group. The activation or deactivation command may be a MAC CE, including the group ID of the cell group to be activated or deactivated.

[0075] FIG. 4 illustrates an operation flow / algorithmic structure 400 in accordance with some embodiments. Aspects of the operation flow / algorithmic structure 400 may be performed or implemented by a UE such as, for example, the UE 104 or UE 1100; or components thereof, for example, baseband processor circuitry 1104A. Aspects of the operation flow / algorithmic structure 400 may be performed or implemented by a base station such as, for example, the base station 108 or the base station 1200, or components thereof, for example, baseband processor circuitry 1104A.

[0076] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 410, the UE 104 may indicate Xintra and Xtotal to the base station 108. For example, the UE 104 may send the UE capability report, including the Xintra and Xtotal, to the base station 108. The base station 108 may determine how many candidate cells can be activated for L1 measurement for the UE 104 as a baseline.

[0077] The UE 104 may also indicate Xadditional to the base station 108. For example, the UE 104 may include the Xadditional in the UE capability report. The base station 108 may determine that the UE 104 is capable of performing L1 measurement for an additional number of candidate cells, determined by Xadditional, under certain conditions.

[0078] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 415, the base station 108 may configure one or more cell groups. Each cell group may include one or more candidate cells. The base station 108 may configure a number of candidate cells that are more than Xintra and Xtotal. The number of configured candidate cells may be more than Xintra + Xadditional and Xtotal + Xadditional. Based on Xintra and Xtotal, the base station 108 may only activate a number of candidate cells based on Xintra or Xtotal, e.g., no more than Xintra or Xtotal.

[0079] In this example, the base station 108 configures two cell groups, e.g., group1 and group2. Group1 includes two candidate cells, cell1 and cell2, and group2 includes two candidate cells, cell3 and cell4.

[0080] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 420, the base station 108 may activate one or more cell groups for L1 measurement. For example, the base station 108 may activate the group1. The base station 108 may activate group1 by including the group ID of group1 in a MAC CE activation command.

[0081] In some instances, the base station 108 may activate the candidate cells directly. For example, the base station 108 may include the candidate cell ID in the activation command included in a MAC CE to activate a candidate cell associated with that cell ID.

[0082] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 425, the UE 104 may perform L1 measurement on activated candidate cells or candidate cells associated with activated cell groups. For example, the UE 104 may perform L1 measurements on cell1 and cell2 associated with the activated group1.

[0083] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 430, the UE 104 may check if the UE 104 has available resources for additional L1 measurements. If the UE 104 does not have additional resources, the UE 104 continues to measure the currently activated candidate cells. If the UE 104 determined that it has resources for additional L1 measurement, the operation flow / algorithmic structure 400 may continue on the “yes” branch to 435. If UE does not have resources for additional L1 measurements, the UE 104 may not send the dynamic UE capability parameters and continue its operations with the activated candidate cells or cell groups.

[0084] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 435, the UE 104 may indicate dynamic UE capability parameters ΔXintra or ΔXtotal to the base station 108. The UE 104 may  generate a UE capability report including ΔXintra or ΔXtotal and send the report to the base station 108. For example, the UE 104 may send ΔXintra=2 and ΔXtotal=4 to the base station 108.

[0085] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 440, and in response to the dynamic UE capability parameters, the base station 108 may activate additional cell groups or candidate cells. For example, the base station 108 may activate cell group group2. The base station 108 may activate cell group group2 via an activation command in a MAC CE that includes the cell group ID associated with the group2.

[0086] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 445, the UE 104 may perform L1 measurement on activated candidate cells or candidate cells associated with activated cell groups. For example, the UE 104 may perform L1 measurements on cell1 and cell2 associated with the activated group1 and on cell3 and cell4 associated with group2.

[0087] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 450, the UE 104 may check if the UE 104 still has available resources for additional L1 measurements. The UE 104 may determine that the condition has changed and that the UE 104 can no longer support additional candidate cells for L1 measurements. In this case, the UE 104 may follow the “No” branch to 455.

[0088] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 455, the UE 104 may indicate to the base station 108 that the additional measurements are no longer feasible. For example, an indication may be included in an UL control information (UCI) . The UE 104 may suggest which cell group should be deactivated by including its cell group ID in the indication or UCI. For example, the UE 14 may include the cell group ID of the group2.

[0089] In the operation flow / algorithmic structure 400, at 460, the base station 108 may send a deactivation command to the UE 104 to deactivate one or more activated cells or cell groups. For example, the base station may deactivate candidate cells or cell groups by sending a deactivation command via a MAC CE, including the ID of the candidate cells or cell groups to be deactivated. The base station 108 may or may not follow the UE 104 recommendation regarding which cell or cell groups to deactivate. In this example, the base station 108 sends a deactivation command to deactivate group2.

[0090] After deactivating group2, the UE 104 may continue performing L1 measurements on remaining activated cells or cell groups, e.g., cell1 and cell2.

[0091] The UE 104 may use one FFT to process an L1 measurement of an activated candidate cell. When the UE 104 has two separate FFTs on the same carrier, then UE may claim Xintra = 2 as the baseline.

[0092] Typically, if the RTD of multiple cells in the frequency range (FR) 1 is less than the CP of the serving cell, the UE may use a single FFT to measure all of them in one operation, e.g., the same amount of computation as for the single cell measurement.

[0093] In some instances, the UE 104 with two FFTs may have Xintra = 2 as the baseline. The base station 108 may activate two candidate cells. If the RTDs of the two activated candidate cells are within CP of the serving cell, e.g., the RTD of each candidate cell is smaller than the CP duration, then the UE 104 may use a single FFT to perform the L1 measurements of both cells. Therefore, the UE 104 has an additional unused FFT. The UE 104 may report the dynamic UE capability parameter, ΔXintra=1.

[0094] FIG. 5 illustrates a network environment 500 in accordance with some embodiments. The network environment 500 is an example of using dynamic UE capability to activate additional candidate cells for L1 measurement in support of LTM cell switching. The network environment 500 includes the UE 104 and the base station 108.

[0095] The UE 104 may generate the report 520 and send it to the base station 108. The report 520 may include dynamic UE capabilities, ΔXintra_CP or ΔXtotal_CP, to indicate support of additional candidate cells for L1 measurements with the condition that the RSs from all candidate cells configured for L1 measurement are within the CP duration of the serving cell.

[0096] The base station 108 may use control 515 to activate additional candidate cells or cell groups in response to ΔXintra_CP or ΔXtotal_CP. The UE 104 may assume that the activated candidate cells meet the condition, e.g., the RSs from all activated candidate cells for L1 measurement are within the CP duration of the serving cell.

[0097] In one example, the serving cell and the activated neighbor cell may be configured with 15 kilohertz (kHz) subcarrier spacing (SCS) . The CP duration for the serving cell may be about 4.7 microseconds (μs) . The signals may be misaligned because of the RTD and timing alignment error (TAE) . The sum of TAE and RTD must be lower than the CP duration  of 4.7 μs. For example, with TAE = 3 μs, the RTD must be less than 1.7 μs. The 1.7 μs may correspond to 500 m distance between the transmitter and the receiver. The TAE can be reduced below 3 μs when the base station 108 and the UE 104 are equipped with global navigation satellite system (GNSS) .

[0098] FIG. 6 illustrates a bandwidth (BW) configuration 600 in accordance with some embodiments. The bandwidth configuration 600 is an example of using the UE capability report to activate candidate cells for L1 measurement in support of LTM cell switch operation.

[0099] The base station 108 may configure the UE 104 with a configured BW. The first BWP that the UE 104 is configured with at the time of initial access may be referred to as the initial BWP. The initial BWP may be the same as the configured BW. The base station 108 may activate one of the configured BWPs.

[0100] The configured BS may be partitioned into one or more partitions, referred to as the BW part (BWP) . For example, the configured BW may be configured into BWP1, BWP2, BWP3, and BWP4.

[0101] Each BWP may include resources allocated for the transmission of reference signals. For example, the RS1 is being transmitted on BWP1, RS2 on BWP2, RS3 on BWP3, and RS4 on BWP4. The resources may be SSB, and the RS may be SS.

[0102] The base station 108 may configure the UE 104 with one or more BWPs. For example, the base station 108 may activate BWP1.

[0103] In some instances, an L1 measurement based on an RS completely within the UE's active BWP is considered a measurement outside the measurement gap. Similarly, when the active DL BWP is the initial BWP, the L1 measurement is considered to be performed outside the measurement gap. Every other L1 measurement may be considered to be performed within the measurement gap.

[0104] For example, the L1 measurement based on RS1 in the active BWP1 is considered a measurement outside the measurement gap. Any L1 measurement based on RS2 on BWP2, RS3 on BWP3, or RS4 on BWP4 is considered a measurement within the measurement gap.

[0105] The UE may report UE capabilities, including Xwithin_gap and Xoutside_gap parameters. The parameter Xwithin_gap may indicate the maximum number of supported candidate cells for  L1 measurement within the measurement gap. The parameter Xoutside_gap may indicate the maximum number of supported candidate cells for L1 measurement outside the measurement gap.

[0106] The base station 108 may activate candidate cells for L1 measurements based on the UE capabilities Xwithin_gap and Xoutside_gap parameters.

[0107] FIG. 7 illustrates an operation flow / algorithmic structure 700 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 700 may be performed or implemented by a UE such as, for example, the UE 104 or UE 1100; or components thereof, for example, baseband processor circuitry 1104A.

[0108] The operation flow / algorithmic structure 700 may include, at 710, determining UE capability parameters. The UE 104 may determine capability parameters, including the first parameter, Xintra, the second parameter, Xtotal, and the third parameter, Xadditional.

[0109] The first parameter may indicate a capability to perform intra-frequency L1-RSRP measurement for a first number of candidate cells, Xintra.

[0110] The second parameter may indicate a capability to perform intra-frequency and inter-frequency L1-RSRP measurement for a second number of candidate cells, Xtotal.

[0111] The third parameter may indicate a capability to perform measurements for a third number of candidate cells, Xadditional, in addition to Xintra or Xtotal.

[0112] The UE 104 may determine the first dynamic UE capability parameter, ΔXintra, and the second dynamic UE capability parameter, ΔXtotal.

[0113] The first dynamic UE capability parameter may indicate a capability to perform intra-frequency L1-RSRP measurement for a fourth number of candidate cells in addition to Xintra.

[0114] The second dynamic UE capability parameter may indicate a capability to perform intra-frequency and inter-frequency L1-RSRP measurement for a fifth number of candidate cells in addition to Xtotal.

[0115] The operation flow / algorithmic structure 700 may include, at 720, generating signals to transmit the UE capability parameters. For example, the UE 104 may report the UE capabilities in a UE capability report to the base station 108.

[0116] The base station 108 may activate one or more cell groups or candidate cells for L1 measurements. The base station 108 may use the MAC CE activation command to activate cell groups or candidate cells.

[0117] The UE 104 may determine that it has the resources to perform L1 measurement for a number of candidate cells in addition to the activated candidate cells. The UE 104 may send an indication along with the first dynamic UE capability parameter or the second dynamic UE capability parameter. The base station 108 may activate additional candidate cells or cell groups in response to the indication.

[0118] The UE 104 may determine that it can no longer support additional L1 measurements for the additionally activated candidate cells. The UE 104 may send an indication to the base station 108 requesting the deactivation of one or more candidate cells or cell groups. The UE 104 may suggest a cell group to the base station 108 to be deactivated by including the group ID of the suggested cell group in the request.

[0119] Figure 8 illustrates an operational flow / algorithmic structure 800 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 800 may be performed or implemented by a base station such as, for example, the base station 108 or the base station 1200; or components thereof, for example, baseband processor circuitry 1204A.

[0120] The operation flow / algorithmic structure 800 may include, at 810, receiving UE capability parameters. The UE capability parameters may include Xintra, Xtotal, or Xadditional. The base station 108 may receive dynamic UE capability parameters from the UE 104. The dynamic UE capability parameters may include ΔXintra or ΔXtotal.

[0121] The operation flow / algorithmic structure 800 may include, at 820, transmitting configuration messages to the UE 104.

[0122] The configuration message may include configuration information of one or more candidate cells or cell groups. The configuration message may include an activation command of one or more candidate cells or cell groups or a deactivation command of one or more activated candidate cells or cell groups.

[0123] FIG. 9 illustrates an operation flow / algorithmic structure 900 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 900 may be performed or  implemented by a UE such as, for example, the UE 104 or UE 1100; or components thereof, for example, baseband processor circuitry 1104A.

[0124] The operation flow / algorithmic structure 900 may include, at 910, determining UE capability parameters. The UE 104 may determine capability parameters, including the first parameter, Xintra, and the second parameter, Xtotal, as described above in FIG. 8.

[0125] The operation flow / algorithmic structure 900 may include, at 920, determining dynamic UE capability parameters. The UE 104 may determine the first dynamic UE capability parameter, ΔXintra_CP, and the second dynamic UE capability parameter, ΔXtotal_CP.

[0126] The first dynamic UE capability parameter may indicate a capability to perform intra-frequency L1-RSRP measurement for a fourth number of candidate cells in addition to Xintra. The UE may assume that the RTDs of RSs of all the additionally activated candidate cells or cell groups are smaller than the CP of the serving cell.

[0127] The second dynamic UE capability parameter may indicate a capability to perform intra-frequency and inter-frequency L1-RSRP measurement for a fifth number of candidate cells in addition to Xtotal. The UE may assume that the RTDs of RSs of all the additionally activated candidate cells or cell groups are smaller than the CP of the serving cell.

[0128] The operation flow / algorithmic structure 900 may include, at 930, generating signals to transmit UE capability and dynamic UE capability parameters.

[0129] FIG. 10 illustrates an operation flow / algorithmic structure 1000 in accordance with some embodiments. The operation flow / algorithmic structure 1000 may be performed or implemented by a UE such as, for example, the UE 104 or UE 1100; or components thereof, for example, baseband processor circuitry 1104A.

[0130] The operation flow / algorithmic structure 1000 may include, at 1010, determining UE capability parameters for measurements within and outside the measurement gap. The UE 104 may determine capability parameters, including the first parameter, Xwithin_gap, and the second parameter, Xoutside_gap.

[0131] The first parameter may indicate a capability to perform L1-RSRP measurement within a measurement gap for a first number of candidate cells, Xwithin_gap.

[0132] The second parameter may indicate a capability to perform L1-RSRP measurement outside a measurement gap for a second number of candidate cells, Xoutside_gap.

[0133] The operation flow / algorithmic structure 1000 may include, at 1020, detecting a stationary state.

[0134] The UE 104 may receive and process a configuration from the base station 108. The configuration may configure a cell group with one or more candidate cells.

[0135] The UE 104 may receive and process a configuration from the base station 108. The configuration may activate one or more candidate cells or cell groups. The configuration may deactivate one or more activated candidate cells or cell groups.

[0136] FIG. 11 illustrates a UE 1100 in accordance with some embodiments. The UE 1100 may be similar to and substantially interchangeable with the UE 104.

[0137] The UE 1100 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, mobile phones, computers, tablets, industrial wireless sensors (for example, microphones, carbon dioxide sensors, pressure sensors, humidity sensors, thermometers, motion sensors, accelerometers, laser scanners, fluid level sensors, inventory sensors, electric voltage / current meters, or actuators) , video surveillance / monitoring devices (for example, cameras or video cameras) , wearable devices (for example, a smart watch) , or Internet-of-things devices.

[0138] The UE 1100 may include processors 1104, RF interface circuitry 1108, memory / storage 1112, user interface 1116, sensors 1120, driver circuitry 1122, power management integrated circuit (PMIC) 1124, antenna 1126, and battery 1128. The components of the UE 1100 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 11 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 1100. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and different arrangements of the components shown may occur in other implementations.

[0139] The components of the UE 1100 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1132, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, or optical connection  that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0140] The processors 1104 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1104A, central processor unit circuitry (CPU) 1104B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1104C. The processors 1104 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 1112 to cause the UE 1100 to perform operations as described herein. The processors 1104 may also include interface circuitry 1104D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the UE 1100.

[0141] In some embodiments, the baseband processor circuitry 1104A may access a communication protocol stack 1136 in the memory / storage 1112 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor circuitry 1104A may access the communication protocol stack 1136 to: perform user plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a NAS layer. In some embodiments, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 1108.

[0142] The baseband processor circuitry 1104A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some embodiments, the waveforms for NR may be based on cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) in the uplink.

[0143] The memory / storage 1112 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 1136) that may be executed by one or more of the processors 1104 to cause the UE 1100 to perform various operations described herein.

[0144] The memory / storage 1112 includes any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 1100. In some embodiments, some of the memory / storage 1112 may be located on the processors 1104 themselves (for example, memory / storage 1112 may be part of a chipset that corresponds to the baseband processor circuitry 1104A) , while other memory / storage 1112 is external to the processors 1104 but  accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 1112 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0145] The RF interface circuitry 1108 may include transceiver circuitry and a radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 1100 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 1108 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, and control circuitry.

[0146] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna 1126 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that down-converts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 1104.

[0147] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna 1126.

[0148] In various embodiments, the RF interface circuitry 1108 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0149] The antenna 1126 may include antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna 1126 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna 1126 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, or phased array antennas. The antenna 1126 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.

[0150] The user interface 1116 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 1100. The user interface 1116 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen, microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes (LEDs) and multi-character visual outputs, or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays (LCDs) , LED displays, quantum dot displays, and projectors) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 1100.

[0151] The sensors 1120 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in their environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, or subsystem. Examples of such sensors include inertia measurement units comprising accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems comprising 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; flow sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; barometric pressure sensors; gravimeters; altimeters; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; and microphones or other like audio capture devices.

[0152] The driver circuitry 1122 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 1100, attached to the UE 1100, or otherwise communicatively coupled with the UE 1100. The driver circuitry 1122 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within, or connected to, the UE 1100. For example, driver circuitry 1122 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to  obtain sensor readings of sensors 1120 and control and allow access to sensors 1120, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0153] The PMIC 1124 may manage power provided to various components of the UE 1100. In particular, with respect to the processors 1104, the PMIC 1124 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0154] A battery 1128 may power the UE 1100, although in some examples the UE 1100 may be mounted deployed in a fixed location and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 1128 may be a lithium-ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 1128 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0155] FIG. 12 illustrates a network device 1200 in accordance with some embodiments. The network device 1200 may be similar to and substantially interchangeable with base station 108.

[0156] The network device 1200 may include processors 1204, RF interface circuitry 1208 (if implemented as a base station) , core network (CN) interface circuitry 1214, memory / storage circuitry 1212, and antenna structure 1226.

[0157] The components of the network device 1200 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1228.

[0158] The processors 1204, RF interface circuitry 1208, memory / storage circuitry 1212 (including communication protocol stack 1210) , antenna structure 1226, and interconnects 1228 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 11.

[0159] The processors 1204 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1204A, central processor unit circuitry (CPU) 1204B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1204C. The processors 1204 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from  memory / storage circuitry 1212 to cause the UE 1100 to perform operations as described herein. The processors 1204 may also include interface circuitry 1204D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the network device 1200.

[0160] The CN interface circuitry 1214 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the network device 1200 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 1214 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 1214 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0161] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0162] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, or network element as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth below in the example section.

[0163] EXAMPLES

[0164] In the following sections, further exemplary embodiments are provided.

[0165] Example 1 includes a method including: determining user equipment (UE) capability parameters including: a first parameter indicating a capability to perform  measurements of a first measurement type for a first number of candidate cells; a second parameter indicating a capability to perform measurements of the first measurement type and a second measurement type for a second number of candidate cells; and a third parameter indicating a capability to perform measurements for a third number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells or the second number of candidate cells; and generating one or more signals to transmit the UE capability parameters to a base station.

[0166] Example 2 includes the method of example 1 or some other examples herein, wherein: the first measurement type is an intra-frequency layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) measurement; and the second measurement type is an inter-frequency L1-RSRP measurement.

[0167] Example 3 includes the method of examples 1 or 2 or some other example herein, wherein: processing a configuration received from the base station to configure a cell group, the cell group having a group identifier (ID) ; and processing an activation command to activate the cell group for the first measurement type or the second measurement type.

[0168] Example 4 includes the method of any of examples 1-3 or some other example herein, wherein the configuration is a radio resource control (RRC) information element (IE) or the activation command is included in a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0169] Example 5 includes the method of any of examples 1-4 or some other example herein, wherein the configuration is a first configuration and the method further includes: processing a second configuration received from the base station to configure a candidate cell for layer 1 (L1)  / layer 2 (L2) triggered inter-cell mobility for supporting (LTM) operations, the configuration including a candidate group ID; determining that the candidate group ID has a value that is equal to a value of the group ID; and assigning the candidate cell to the cell group based on said determining that the candidate group ID has the value that is equal to the value of the group ID.

[0170] Example 6 includes the method of any of examples 1-5 or some other example herein, further including: performing measurements on the candidate cell of the activated cell group; and determining that the UE has resources for performing additional measurements.

[0171] Example 7 includes the method of any of examples 1-6 or some other example herein, further including: determining dynamic UE capability parameters including: a fourth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type for a fourth number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells, the fourth number of candidate cells is smaller than or equal to the third number of candidate cells; and a fifth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type or second measurement type for a fifth number of candidate cells in addition to the second number of candidate cells, the fourth number of candidate cells is smaller than or equal to the third number of candidate cells; and generating one or more messages to transmit the dynamic UE capability parameters to the base station.

[0172] Example 8 includes the method of any of examples 1-7 or some other example herein, further including: detecting a condition; and generating an indication, based on said detecting the condition, to be transmitted to the base station to deactivate the cell group, the indication having the cell group ID associated with the cell group.

[0173] Example 9 includes the method of any of examples 1-8 or some other example herein, wherein the condition includes the UE not having resources to perform measurements for the activated cell group.

[0174] Example 10 includes the method of any of examples 1-9 or some other example herein, wherein the indication is included in a medium access control (MAC) control element (CE) or in uplink control information (UCI) .

[0175] Example 11 includes a method including: receiving, from a user equipment, UE capability parameters for layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) measurements, the UE capability parameters including: a first parameter indicating a capability to perform measurements of a first measurement type for a first number of candidate cells; a second parameter indicating a capability to perform measurements of the first measurement type and a second measurement type for a second number of candidate cells; and a third parameter indicating a capability to perform measurements for a third number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells or the second number of candidate cells; and transmitting, to the UE, a message to configure one or more cell groups for L1-RSRP measurements.

[0176] Example 12 includes the method of example 11 or some other example herein, wherein the message includes a radio resource control (RRC) information element.

[0177] Example 13 includes the method of examples 11 or 12 or some other example herein, wherein: the first measurement type is an intra-frequency layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) measurement; and the second measurement type is an inter-frequency L1-RSRP measurement.

[0178] Example 14 includes the method of any of examples 11-13 or some other example herein, further including: receiving, from the UE, dynamic UE capability parameters including: a fourth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type for a fourth number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells, the fourth number of candidate cells is smaller than or equal to the third number of candidate cells; and a fifth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type or second measurement type for a fifth number of candidate cells in addition to the second number of candidate cells, the fourth number of candidate cells is smaller than or equal to the third number of candidate cells.

[0179] Example 15 includes the method of any of examples 11-14 or some other example herein, wherein: the message includes a configuration of a candidate cell for L1-RSRP measurements for supporting L1 / layer 2 (L2) triggered inter-cell mobility for supporting (LTM) operations; the configuration of the candidate cell includes a candidate group identifier (ID) ; and the candidate group ID is associated with a cell group of one or more cell groups.

[0180] Example 16 includes the method of any of examples 11-15 or some other example herein, further including: transmitting, to the UE, an activation command including a candidate group identifier (ID) to activate a cell group of the one or more cell groups associated with the cell group ID.

[0181] Example 17 includes the method of any of examples 11-16 or some other example herein, wherein the activation command is included in a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0182] Example 18 includes the method of any of examples 11-17 or some other example herein, further including: receiving, from the UE, an indication to deactivate an activated cell  group from one or more cell groups, the indication having a first candidate group identifier (ID) associated with the activated cell group; and transmitting, to the UE, a deactivation command including a second cell group ID.

[0183] Example 19 includes the method of any of examples 11-18 or some other example herein, wherein the deactivation command is included in a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0184] Example 20 includes a method including: determining user equipment (UE) capability parameters including: a first parameter indicating a capability to perform measurements of a first measurement type for a first number of candidate cells; a second parameter indicating a capability to perform measurements of the first measurement type and a second measurement type for a second number of candidate cells; determining dynamic UE capability parameters, including: a third parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type for a fourth number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells; and a fourth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type or second measurement type for a fifth number of candidate cells in addition to the second number of candidate cells; and generating one or more signals to transmit the UE capability parameters and the dynamic UE capability parameters to a base station.

[0185] Example 21 includes the method of example 20 or some other example herein, wherein: the first measurement type is an intra-frequency layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) measurement; and the second measurement type is an inter-frequency L1-RSRP measurement.

[0186] Example 22 includes the method of examples 20 or 21 or some other example herein, wherein: processing a configuration received from the base station to configure a cell group, the cell group having one or more candidate cells; and processing an activation command to activate the cell group for the first measurement type or the second measurement type.

[0187] Example 23 includes the method of any of examples 20-22 or some other example herein, wherein each candidate cell of the one or more candidate cells of the activated cell group is associated with a corresponding reference signal (RS) of one or more RSs, and each RS of one or more RSs is associated with a corresponding received timing difference (RTD)  of one or more RTDs, and the method further comprises: assuming that each RTD or the one or more RTDs has a value that is smaller than a cyclic prefix duration.

[0188] Example 24 includes a method including: determining user equipment (UE) capability parameters including: a first parameter indicating a capability to perform layer 1 (L1) measurements within measurement gap for a first number of candidate cells; a second parameter indicating a capability to perform L1 measurements outside measurement gap for a second number of candidate cells; and generating one or more signals to transmit the UE capability parameters to a base station.

[0189] Example 25 includes the method of example 24 or some other example herein, wherein: processing a configuration received from the base station to configure a cell group, the cell group having one or more candidate cells; and processing an activation command to activate the cell group for L1 measurements within measurement gap or L1 measurements outside measurement gap.

[0190] Another example may include an apparatus comprising: processing circuitry to perform one or more elements of the method described in or related to any of examples 1-25, or any other method or process describe herein; and interface circuitry, coupled with the processing circuitry, the interface circuitry to communicatively couple the processing circuitry to one or more components of a computing platform.

[0191] Another example may include an apparatus comprising means to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1-25, or any other method or process described herein.

[0192] Another example may include one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1-25, or any other method or process described herein.

[0193] Another example may include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of a method described in or related to any of examples 1-25, or any other method or process described herein.

[0194] Another example may include a method, technique, or process as described in or related to any of examples 1-25, or portions or parts thereof.

[0195] Another example may include an apparatus comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1-25, or portions thereof.

[0196] Another example may include a signal as described in or related to any of examples 1-25, or portions or parts thereof.

[0197] Another example may include a datagram, information element, packet, frame, segment, PDU, or message as described in or related to any of examples 1-25, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0198] Another example may include a signal encoded with data as described in or related to any of examples 1-25, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0199] Another example may include a signal encoded with a datagram, IE, packet, frame, segment, PDU, or message as described in or related to any of examples 1-25, or portions or parts thereof, or otherwise described in the present disclosure.

[0200] Another example may include an electromagnetic signal carrying computer-readable instructions, wherein execution of the computer-readable instructions by one or more processors is to cause the one or more processors to perform the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1-25, or portions thereof.

[0201] Another example may include a computer program comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out the method, techniques, or process as described in or related to any of examples 1-25, or portions thereof.

[0202] Another example may include a signal in a wireless network as shown and described herein.

[0203] Another example may include a method of communicating in a wireless network as shown and described herein.

[0204] Another example may include a system for providing wireless communication as shown and described herein.

[0205] Another example may include a device for providing wireless communication as shown and described herein.

[0206] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0207] Although the embodiments 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 comprising:determining user equipment (UE) capability parameters including:a first parameter indicating a capability to perform measurements of a first measurement type for a first number of candidate cells;a second parameter indicating a capability to perform measurements of the first measurement type and a second measurement type for a second number of candidate cells; anda third parameter indicating a capability to perform measurements for a third number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells or the second number of candidate cells; andgenerating one or more signals to transmit the UE capability parameters to a base station.2.The method of claim 1, wherein:the first measurement type is an intra-frequency layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) measurement; andthe second measurement type is an inter-frequency L1-RSRP measurement.3.The method of any one of claims 1 and 2, wherein:processing a configuration received from the base station to configure a cell group, the cell group having a group identifier (ID) and a list of cells; andprocessing an activation command to activate the cell group for the first measurement type or the second measurement type.4.The method of claim 3, wherein the configuration is a radio resource control (RRC) information element (IE) or the activation command is included in a medium access control (MAC) control element (CE) .5.The method of claim 3, wherein the configuration is a first configuration and the method further comprises:processing a second configuration received from the base station to configure a candidate cell for layer 1 (L1)  / layer 2 (L2) triggered inter-cell mobility for supporting (LTM) operations, the configuration including a candidate group ID;determining that the candidate group ID has a value that is equal to a value of the group ID; andassigning the candidate cell to the cell group based on said determining that the candidate group ID has the value that is equal to the value of the group ID.6.The method of claim 5, further comprising:performing measurements on the candidate cell of the activated cell group; anddetermining that the UE has resources for performing additional measurements.7.The method of claim 6, further comprising:determining dynamic UE capability parameters including:a fourth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type for a fourth number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells, the fourth number of candidate cells is smaller than or equal to the third number of candidate cells; anda fifth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type or second measurement type for a fifth number of candidate cells in addition to the second number of candidate cells, the fourth number of candidate cells is smaller than or equal to the third number of candidate cells; andgenerating one or more messages to transmit the dynamic UE capability parameters to the base station.8.The method of claim 3, further comprising:detecting a condition; andgenerating an indication, based on said detecting the condition, to be transmitted to the base station to deactivate the cell group, the indication having the cell group ID associated with the cell group.9.The method of claim 8, wherein the condition includes the UE not having resources to perform measurements for the activated cell group.10.The method of claim 8, wherein the indication is included in a medium access control (MAC) control element (CE) or in uplink control information (UCI) .11.An apparatus comprising:Processing circuitry to:receive, from a user equipment, UE capability parameters for layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) measurements, the UE capability parameters including:a first parameter indicating a capability to perform measurements of a first measurement type for a first number of candidate cells;a second parameter indicating a capability to perform measurements of the first measurement type and a second measurement type for a second number of candidate cells; anda third parameter indicating a capability to perform measurements for a third number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells or the second number of candidate cells; andtransmit, to the UE, a message to configure one or more cell groups for L1-RSRP measurements.12.The apparatus of claim 11, wherein the message includes a radio resource control (RRC) information element.13.The apparatus of any one of claims 11 and 12, wherein:the first measurement type is an intra-frequency layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) measurement; andthe second measurement type is an inter-frequency L1-RSRP measurement.14.The apparatus of any one of claims 11 and 12, wherein the processing circuitry is further to:receive, from the UE, dynamic UE capability parameters including:a fourth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type for a fourth number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells, the fourth number of candidate cells is smaller than or equal to the third number of candidate cells; anda fifth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type or second measurement type for a fifth number of candidate cells in addition to the second number of candidate cells, the fourth number of candidate cells is smaller than or equal to the third number of candidate cells.15.The apparatus of any one of claims 11 and 12, wherein:the message includes a configuration of a candidate cell for L1-RSRP measurements for supporting L1 / layer 2 (L2) triggered inter-cell mobility for supporting (LTM) operations;the configuration of the candidate cell includes a candidate group identifier (ID) ; andthe candidate group ID is associated with a cell group of one or more cell groups.16.The apparatus of any one of claims 11 and 12, wherein the processing circuitry is further to:transmit, to the UE, an activation command including a candidate group identifier (ID) to activate a cell group of the one or more cell groups associated with the cell group ID.17.The apparatus of claim 16, wherein the activation command is included in a medium access control (MAC) control element (CE) .18.The apparatus of any one of claims 11 and 12, wherein the processing circuitry is further to:receive, from the UE, an indication to deactivate an activated cell group from one or more cell groups, the indication having a first candidate group identifier (ID) associated with the activated cell group; andtransmit, to the UE, a deactivation command including a second cell group ID.19.The apparatus of claim 18, wherein the deactivation command is included in a medium access control (MAC) control element (CE) .20.One or more computer-readable media having instructions that, when executed, cause processing circuitry to:determine user equipment (UE) capability parameters including:a first parameter indicating a capability to perform measurements of a first measurement type for a first number of candidate cells;a second parameter indicating a capability to perform measurements of the first measurement type and a second measurement type for a second number of candidate cells;determine dynamic UE capability parameters, including:a third parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type for a fourth number of candidate cells in addition to the first number of candidate cells; anda fourth parameter indicating a capability to perform measurement of the first measurement type or second measurement type for a fifth number of candidate cells in addition to the second number of candidate cells; andgenerate one or more signals to transmit the UE capability parameters and the dynamic UE capability parameters to a base station.21.The one or more computer-readable media of claim 20, wherein:the first measurement type is an intra-frequency layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) measurement; andthe second measurement type is an inter-frequency L1-RSRP measurement.22.The one or more computer-readable media of any one of claims 20 and 21, wherein:processing a configuration received from the base station to configure a cell group, the cell group having one or more candidate cells; andprocessing an activation command to activate the cell group for the first measurement type or the second measurement type.23.The one or more computer-readable media of claim 22, wherein each candidate cell of the one or more candidate cells of the activated cell group is associated with a corresponding reference signal (RS) of one or more RSs, and each RS of one or more RSs is associated with a corresponding received timing difference (RTD) of one or more RTDs, and instructions that, when executed, further cause the processing circuitry to:assume that each RTD or the one or more RTDs has a value that is smaller than a cyclic prefix duration.24.A method comprising:determining user equipment (UE) capability parameters including:a first parameter indicating a capability to perform layer 1 (L1) measurements within measurement gap for a first number of candidate cells;a second parameter indicating a capability to perform L1 measurements outside measurement gap for a second number of candidate cells; andgenerating one or more signals to transmit the UE capability parameters to a base station.25.The method of claim 24, wherein:processing a configuration received from the base station to configure a cell group, the cell group having one or more candidate cells; andprocessing an activation command to activate the cell group for L1 measurements within measurement gap or L1 measurements outside measurement gap.

Citation Information

Patent Citations

  • Measurement capability information generation method and device

    CN116648943A

  • User equipment (UE) measurement capability in high speed scenarios

    US20220240110A1

  • RSRP metric for new radio standard

    WO2018144781A1

  • Resource configuration method and apparatus, and user equipment, network-side device, and storage medium

    WO2023216079A1