Methods and apparatus for relaxing scheduling restrictions in mobile communications

Adjusting MGs to align with XR traffic reduces scheduling interruptions, enhancing XR service capacity and latency through techniques like skipping, modification, or shifting, addressing the limitations of existing MGs in mobile communications.

WO2025167859A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14MEDIATEK INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/075664
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-02-06
Filing Date
2025-02-05
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Scheduling restrictions imposed by measurement gaps (MGs) in mobile communications cause interruptions to high-bit-rate, low-latency services like extended reality (XR), impacting system capacity and performance.

Method used

Adjustment of measurement gaps (MGs) through skipping, parameter modification, or shifting to align with high-priority XR traffic, allowing data transmission or reception during identified occasions.

Benefits of technology

Reduces scheduling interruptions, improving XR service capacity and latency performance by minimizing overlaps between MG occasions and scheduled transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025075664_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075664_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for relaxing scheduling restrictions with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications are described. A UE may receive a configuration for one or more configured measurement gaps (MGs) from a network node. The UE may adjust a specific MG among the configured MGs, and identify an occasion associated with the specific MG. The UE may further perform a data transmission or reception during the identified occasion. By adjusting the specific MG, scheduling interruptions to data traffic of services requiring high bit rates and low latency, such as extended reality (XR) service, may be reduced or cancelled.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR RELAXING SCHEDULING RESTRICTIONS IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 550,101, filed 6 February 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to relaxing scheduling restrictions with respect to user equipment and network apparatus in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] Fifth generation (5G) services like extended reality (XR) demand low-latency, high-data-rate transmissions on both uplink and downlink channels. However, limited spectrum resources constrain the network's capacity to support numerous user equipments (UEs) within a cell. High XR packet data rates necessitate the allocation of wide frequency bands to each user. Additionally, stringent latency requirements mandate the swift assignment of sufficient frequency resources to all XR UEs to ensure timely packet delivery within their respective packet delay budgets (PDBs) . However, UE does not expect to be scheduled by the network during a pre-configured measurement gap (MG) for data transmission or reception. Even if a MG is not used, some of the cases where UE performs a measurement imposes scheduling restrictions. Such scheduling restrictions (with or without measurement gaps) cause interruptions to XR data transmissions, which may impact XR service performance in terms of system capacity. Therefore, there is a need to provide proper schemes to relax scheduling restrictions to improve XR system capacity.SUMMARY

[0005] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0006] An objective of the present disclosure is to propose solutions or schemes that address the aforementioned issue pertaining to relaxing scheduling restrictions with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications.

[0007] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a configuration for at least one configured measurement gap (MG) from a network node. The method may also involve the apparatus adjusting a specific MG among the configured MG (s) . The method may also involve the apparatus identifying an occasion associated with the specific MG. The method may further involve the apparatus performing a data transmission or reception during the identified occasion.

[0008] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising receiving a configuration for at least one configured MG from a network node via the transceiver. The processor may also perform operations comprising adjusting a specific MG among the configured MG (s) . The processor may also perform operations comprising identifying an occasion associated with the specific MG. The processor may further perform operations comprising performing a data transmission or reception during the identified occasion via the transceiver.

[0009] In another aspect, a method may involve a network node transmitting a configuration for at least one configured MG to a UE. The method may also involve the network node transmitting a message associated with an adjustment of a specific MG among the configured MG (s) to the UE. The adjustment of the specific MG may include skipping the specific MG.

[0010] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as LTE, LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5G, NR, 5G-Advanced, Internet-of-Things (IoT) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , beyond 5G (B5G) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0012] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0013] FIG. 2 is a diagram depicting an example of configured measurement gaps (MGs) in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0014] FIG. 3A is a diagram depicting a first example scenario of MG adjustment in accordance with implementations of the present disclosure.

[0015] FIG. 3B is a diagram depicting a second example scenario of MG adjustment in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 3C is a diagram depicting a third example scenario of MG adjustment in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 3D is a diagram depicting a fourth example scenario of MG adjustment in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 3E is a diagram depicting a fifth example scenario of MG adjustment in accordance with implementations of the present disclosure.

[0019] FIG. 4 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 5 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0021] FIG. 6 is a flowchart of another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0022] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0023] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to relaxing scheduling restrictions in mobile communications, which may reduce the scheduling interruptions to data traffic of services requiring high bit rates and low latency. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0024] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 100 involves a user equipment (UE) 110 in wireless communication with a wireless network (e.g., a 5G NR network) consisting of an access network 120 and a core network 130. The UE 110 may be a smart phone, a wearable device, an IoT device, and a tablet, etc. Alternatively, the UE 110 may be a notebook (NB) or personal computer (PC) inserted or installed with a data card which includes a modem and radio frequency (RF) transceiver (s) to provide the functionality of wireless communication. In 5G NR, the access network 120 is connected to the core network 130 by means of the NG interface, more specifically to a user plane function (UPF) by means of the NG user-plane part (NG-u) , and to a mobility management function (AMF) by means of the NG control-plane part (NG-c) . One BS (e.g., a next generation Node-B (gNB) ) can be connected to multiple UPFs / AMFs for the purpose of load sharing and redundancy. In addition, the core network may include other entities, such as session management function (SMF) and unified data management (UDM) , etc. The access network 120 may include multiple base stations (BSs) , such as the BS 121 and the BS 122, each of which may provide communication coverage for a geographic coverage area where communications with the UE 110 is supported.

[0025] In one embodiment, the wireless network in scenario 100 may support extended reality (XR) services, however, the present disclosure is not limited to XR services. The wireless network in scenario 100 may support other services with high bit rates and stringent latency requirements. The UE 110 may periodically receive a protocol data unit (PDU) burst from a BS (e.g., the BS 121 or 122) . XR traffic is subject to a strict low latency requirement, measured in terms of packet delay budget (PDB) . This represents the maximum allowable delay for a packet to be transmitted from a BS to a UE. On the other hand, the UE 110 may receive a measurement gap (MG) configuration from a BS (e.g., the BS 121 or 122) and perform measurements accordingly. The MG configuration may include a measurement gap length (MGL) , a measurement gap repetition period (MGRP) , a MG offset, a measurement gap timing advance (MGTA) , or other MG parameters. As shown in scenario 200 of FIG. 2, the UE 110 may perform the radio resource management (RRM) measurements on the occasions of the configured MGs 211, 213, 215, and 217. The UE 110 does not expect to be scheduled by the network during the MGs 211, 213, 215, and 217 for uplink / downlink data transmission. However, the PDU bursts 221, 223, 225, and 227 are transmitted from the BS. As the occasions of the XR data transmissions 231, 233, 235, and 237 overlap with the occasions of the configured MGs 211, 213, 215, and 217, respectively, the interruptions to XR data transmission may occur, negatively impacting XR service performance. To mitigate this, the UE 110 may adjust one or more specific MGs among the configured MGs 211, 213, 215, and 217. More specifically, the adjustment may involve one or a combination of MG skipping, modification of MG parameter (s) and shifting of MG occasion. The occasion associated with the specific MG before the adjustment may be identified and used for performing the XR data transmission.

[0026] FIGs. 3A to 3D illustrate different example scenarios of MG adjustment in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 300a of FIG. 3A, the adjustment may include MG skipping. One or more configured MGs are identified and skipped for the XR data transmissions. In one embodiment, the adjustment of MG skipping is triggered by the BS. More specifically, the UE 110 may receive an indication corresponding to a configured MG from the BS. The indication is, for example, a one-bit indication and is carried in downlink control information (DCI) . In one example, the indication being equal to 1 indicates that the corresponding configured MG occasion is to be skipped (or cancelled) . Taking scenario 300a as an example, the UE 110 receives an indication corresponding to the configured MG 213. If the indication is equal to 1, the UE 110 determines the configured MG 213 as the specific MG and skips it. Accordingly, the occasion of the XR data transmission 233 does not have any interruptions. In another embodiment, the adjustment of MG skipping may be triggered by the UE 110. In such case, the UE 110 may be required to report or indicate this behavior to the BS in advance.

[0027] In scenario 300b of FIG. 3B, the adjustment may include MGRP modification. Compared to scenario 200, the MGRP is extended 2-fold, therefore the occasions of the XR data transmissions 233 and 237 do not experience any interruptions. In scenario 300c of FIG. 3C, the adjustment may include MGL modification. By reducing the MGL for the configured MGs 213’, 215’ and 217’, the interruption duration for the occasions of the XR data transmissions 233, 235, and 237 can be reduced. It should be noted that, in addition to MGRP and MGL, the MG offset or other MG parameters may be adjusted for relaxing scheduling restrictions. In one embodiment, two or more MG parameters may be modified together for relaxing scheduling restrictions. Unlike MG skipping, the UE 110 can still perform RRM measurements on the limited occasions as shown in scenarios 300b and 300c, which can be preferred depending on the mobility conditions of the UE 110. For example, if the UE 110 is likely to perform handover to a neighboring cell, the BS may configure the UE 110 with MG relaxation through MG parameter modification instead of MG skipping.

[0028] In scenario 300d of FIG. 3D, the adjustment may include shifting of MG occasion. More specifically, one or more specific MG occasions are shifted in time. Proper configuration can provide a suitable shift length in time to reduce or avoid any overlapping with the expected transmission scheduling for XR-type high-priority traffic. As shown in scenario 300d, shifting the scheduled occasions for the configured MGs 213, 215, and 217 eliminates overlaps with the occasions of the XR data transmissions 233, 235, and 237, thereby preventing scheduling interruptions.

[0029] It should be noted that the adjustment performed by the UE 110 may involve one or a combination of MG skipping, MG parameter modification, and MG occasion shifting. For example, in scenario 300e of FIG. 3E, the adjustment involves MG skipping as well as MGL modification. In addition, any of the foregoing adjustments may be configured semi-statically (i.e., for a short period of time) , dynamically (only for the next MG occasion) , or periodically (as a permanent configuration until a new configuration overrides the previous configuration) .

[0030] In one embodiment, the adjustment performed by the UE 110 may be controlled (or triggered) by the BS. For example, the BS may transmit the new MG configuration indicating the details of the adjustment to the UE 110. The type of signaling may depend on the type of information provided by the BS. In one example, if the new MG configuration is only applicable for the next MG occasion, dynamic signaling (e.g., DCI signaling) may be utilized. In such case, the UE 110 may receive an indication corresponding to one configured MG, and if the indication equals to a predetermined value, the occasion of the corresponding configured MG is skipped, shifted, or the MG parameter thereof is modified. In another example, if the new MG configuration is applicable for multiple MG occasions, semi-static signaling may be utilized. For instance, the UE 110 may receive information corresponding to multiple configured MGs via medium access control channel element (MAC CE) signaling or radio resource control (RRC) signaling. The signaling information may convey a time-domain pattern (e.g., a bitmap) which points to the transmission occasions with higher-priority for scheduling (e.g., XR traffic) . Therefore, these high priority transmission occasions may be prioritized by the UE 110 instead of the overlapped MG occasion for RRM measurements. In case of either semi-static signaling or dynamic signaling, the indicated information may instead point to a semi-statically pre-configured RRC table where “each bit” or “each unique sequence of bits” may point to one of the rows in the RRC table. Each row of the RRC table may provide different information, such as a new MG configuration parameter (s) , the shift duration in time for the new MG configuration, or which MG occasions to skip, etc.

[0031] In another embodiment, the UE 110 may control (or trigger) the adjustment itself. For example, the UE 110 may determine whether to adjust the specific MG occasion (s) based on the pre-configuration of the BS. If an uplink transmission such as on configured grant physical uplink shared channel (PUSCH) configurations belongs to high-priority service like XR service, the UE 110 may trigger any of the MG skipping, MG parameter modification, and MG occasion shifting based on the BS pre-configuration. In another example, such triggering can also be based on a condition where, depending on some measurement results (such as on serving cell signal quality) , the UE 110 may trigger the adjustment conditionally. After the adjustment is triggered, the UE 110 may also send an indication or report to the BS to inform about the triggered state (i.e., whether the UE 110 will continue with XR data transmission or perform RRM measurement instead) .

[0032] To minimize the negative impact on mobility performance due to relaxed RRM measurements, in one embodiment, the UE 110 may adjust the specific MG only if a predetermined condition is met. For example, the conditional MG adjustment is triggered based on layer 1 (L1) serving cell measurement results such as reference signal received power (RSRP) and L1-signal to interference noise ratio (SINR) . The UE 110 may periodically measure its serving cell signal strength and applies any of the foregoing adjustments accordingly. In one embodiment, this UE behavior may be enabled or disabled by the BS (e.g., via RRC signaling) .

[0033] In another embodiment, one or more extended MG occasions are enabled as substitute. To be specific, the UE 110 may receive an additional configuration for a new MG different from the configured MG (s) in an event that the specific MG is adjusted. The foregoing adjustments may be applied in the opposite manner as substitute to a previous MG skipping / relaxing configuration. For example, a new MG configuration may activate a new MG occasion to help the UE 110 to perform additional RRM measurements. Alternatively, the next MG occasion (s) may be extended to a longer MGL duration after the previous MG occasion is skipped / cancelled. Or alternatively, the MGRP may be shortened to enable more frequent RRM measurements in time. The necessary signaling may be dynamically (e.g., via DCI) or semi-statically (e.g., via MAC-CE or RRC) .

[0034] By adjusting one or more configured MGs, overlaps between MG occasions and scheduled transmissions for high-priority XR traffic can be reduced or cancelled, thereby improving XR capacity and latency performance. It should be noted that while the above embodiments use XR data transmission as an example, the present disclosure is not limited thereto. The present disclosure may also be applied to reduce or eliminate scheduling interruptions to XR data reception or data transmission / reception from other services. Furthermore, conditional MG adjustment and / or enabling substitute MG occasions for previous adjusted MG may ensure sufficient measurement quality for UE mobility performance. Illustrative Implementations

[0035] FIG. 4 illustrates an example communication system 400 having at least an example communication apparatus 410 and an example network apparatus 420 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of the communication apparatus 410 and network apparatus 420 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to relaxing scheduling restrictions in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as process 500 and process 600 described below.

[0036] Communication apparatus 410 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 410 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 410 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT apparatus such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 410 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 410 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 410 may include at least some of those components shown in FIG. 4 such as a processor 412, for example. Communication apparatus 410 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 410 are neither shown in FIG. 4 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0037] Network apparatus 420 may be a part of a network apparatus, which may be a network node such as a satellite, a base station, a small cell, a router or a gateway. For instance, network apparatus 420 may be implemented in an eNB in an LTE network. Network apparatus 420 may include at least some of those components shown in FIG. 4 such as a processor 422, for example. Processor 422 may further include protocol stacks and a set of control functional modules and circuit. Network apparatus 420 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 420 are neither shown in FIG. 4 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0038] In one aspect, each of the processor 412 and processor 422 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 412 and processor 422, each of the processor 412 and processor 422 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of the processor 412 and processor 422 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of the processor 412 and processor 422 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in a device (e.g., as represented by communication apparatus 410) and a network (e.g., as represented by network apparatus 420) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0039] In some implementations, communication apparatus 410 may also include a transceiver 416 coupled to processor 412 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, communication apparatus 410 may further include a memory 414 coupled to processor 412 and capable of being accessed by processor 412 and storing data therein.

[0040] In some implementations, network apparatus 420 may further include a memory 424 coupled to processor 422 and capable of being accessed by processor 422 and storing data therein. Accordingly, communication apparatus 410 and network apparatus 420 may wirelessly communicate with each other via transceiver 416 and transceiver 426, respectively.

[0041] For illustrative purposes and without limitation, descriptions of capabilities of the communication apparatus 410 and network apparatus 420 are provided below with process 500 and process 600. In which, communication apparatus 410 is implemented in or as a communication apparatus or a UE, and network apparatus 420 is implemented in or as a network node of a communication network (e.g., a base station) . Illustrative Processes

[0042] FIG. 5 illustrates an example process 500 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 500 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to relaxing scheduling restrictions in mobile communications. Process 500 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 410. Process 500 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 510, 520, 530, and 540. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 500 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 500 may be executed in the order shown in FIG. 5 or, alternatively, in a different order. Process 500 may be implemented by communication apparatus 410 or any suitable UE (e.g., the UE 110) or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 500 is described below in the context of communication apparatus 410 as a UE. Process 500 may begin at block 510.

[0043] At block 510, process 500 may involve processor 412 of communication apparatus 410 receiving, via transceiver 416, a configuration for at least one configured MG from a network node (e.g., network apparatus 420) . Process 500 may proceed from block 510 to block 520.

[0044] At block 520, process 500 may involve processor 412 adjusting a specific MG among the at least one configured MG. Process 500 may proceed from block 520 to block 530.

[0045] At block 530, process 500 may involve processor 412 identifying an occasion associated with the specific MG. Process 500 may proceed from block 530 to block 540.

[0046] At block 540, process 500 may involve processor 412 performing, via transceiver 416, a data transmission or reception during the identified occasion.

[0047] In some implementations, the adjusting of the specific MG may include skipping a radio resource management (RRM) measurement on the identified occasion associated with the specific MG.

[0048] In some implementations, process 500 may further involve processor 412 receiving, via transceiver 416, an indication corresponding to one configured MG from the network node. Also, process 500 may involve processor 412 determining the one configured MG as the specific MG in an event that the indication equals to a predetermined value.

[0049] In some implementations, the indication is carried in a DCI.

[0050] In some implementations, the indication may include a one-bit indication, and the predetermined value is 1.

[0051] In some implementations, process 500 may further involve processor 412 receiving, via transceiver 416, information corresponding to multiple configured MGs from the network node. Also, process 500 may involve processor 412 determining each of the multiple configured MGs as the specific MG.

[0052] In some implementations, the information may include a time-domain pattern, and the information is received via a MAC CE signaling or an RRC signaling.

[0053] In some implementations, the adjusting of the specific MG may include modifying a MG parameter of the specific MG. The MG parameter may include one or a combination of a MGL, a MGRP, and a MG offset.

[0054] In some implementations, the adjusting of the specific MG may include shifting a scheduled occasion for the specific MG in time domain.

[0055] In some implementations, process 500 may further involve processor 412 adjusting the specific MG in an event that a predetermined condition is met.

[0056] In some implementations, process 500 may further involve processor 412 receiving, via transceiver 416, an additional configuration for a new MG different from the at least one configured MG in an event that the specific MG is adjusted.

[0057] In some implementations, each data transmission or reception during the identified occasion is for an extended reality (XR) service.

[0058] FIG. 6 illustrates another example process 600 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 600 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to relaxing scheduling restrictions in mobile communications. Process 600 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 420 or any suitable network node (e.g., the BS 121 or 122) . Process 600 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 610 and 620. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 600 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 600 may be executed in the order shown in FIG. 6 or, alternatively, in a different order. Process 600 may begin at block 610.

[0059] At block 610, process 600 may involve processor 422 of network apparatus 420 transmitting, via transceiver 426, a configuration for at least one configured MG to a UE (e.g., communication apparatus 410) . Process 600 may proceed from block 610 to block 620.

[0060] At block 620, process 500 may involve processor 422 transmitting, via transceiver 426, a message associated with an adjustment of a specific MG among the at least one configured MG to the UE. In which, the adjustment of the specific MG may include skipping the specific MG.

[0061] In some implementations, the message may include a DCI message, a MAC CE message, or an RRC message. Additional Notes

[0062] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0063] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0064] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0065] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a configuration for at least one configured measurement gap (MG) from a network node;adjusting, by the processor, a specific MG among the at least one configured MG;identifying, by the processor, an occasion associated with the specific MG; andperforming, by the processor, a data transmission or reception during the identified occasion.2.The method of Claim 1, wherein the adjusting of the specific MG comprises:skipping a radio resource management (RRM) measurement on the identified occasion associated with the specific MG.3.The method of Claim 1, further comprising:receiving, by the processor, an indication corresponding to one configured MG from the network node; anddetermining, by the processor, the one configured MG as the specific MG in an event that the indication equals to a predetermined value.4.The method of Claim 3, wherein the indication is carried in a downlink control information (DCI) .5.The method of Claim 3, wherein the indication comprises a one-bit indication, and the predetermined value is 1.6.The method of Claim 1, further comprising:receiving, by the processor, an information corresponding to multiple configured MGs from the network node; anddetermining, by the processor, each of the multiple configured MGs as the specific MG.7.The method of Claim 6, wherein the information comprises a time-domain pattern, and the information is received via a medium access control channel element (MAC CE) signaling or a radio resource control (RRC) signaling.8.The method of Claim 1, wherein the adjusting of the specific MG comprises:modifying a MG parameter of the specific MG, wherein the MG parameter comprises one or a combination of a measurement gap length (MGL) , a measurement gap repetition period (MGRP) , and a MG offset; orshifting a scheduled occasion for the specific MG in time domain.9.The method of Claim 1, further comprising:adjusting, by the processor, the specific MG in an event that a predetermined condition is met; orreceiving, by the processor, an additional configuration for a new MG different from the at least one configured MG in an event that the specific MG is adjusted.10.The method of Claim 1, wherein each data transmission or reception during the identified occasion is for an extended reality (XR) service.11.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, communicates wirelessly; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a configuration for at least one configured measurement gap (MG) from a network node;adjusting a specific MG among the at least one configured MG;identifying an occasion associated with the specific MG; andperforming, via the transceiver, a data transmission or reception during the identified occasion.12.The apparatus of Claim 11, wherein the adjusting of the specific MG comprises:skipping a radio resource management (RRM) measurement on the identified occasion associated with the specific MG.13.The apparatus of Claim 11, wherein, during operation, the processor further performs operations comprising:receiving, via the transceiver, an indication corresponding to one configured MG from the network node; anddetermining the one configured MG as the specific MG in an event that the indication equals to a predetermined value.14.The apparatus of Claim 13, wherein the indication is carried in a downlink control information (DCI) .15.The apparatus of Claim 13, wherein the indication comprises a one-bit indication, and the predetermined value is 1.16.The apparatus of Claim 11, wherein, during operation, the processor further performs operations comprising:receiving, via the transceiver, an information corresponding to multiple configured MGs from the network node; anddetermining each of the multiple configured MGs as the specific MG,wherein the information comprises a time-domain pattern, and the information is received via a medium access control channel element (MAC CE) signaling or a radio resource control (RRC) signaling.17.The apparatus of Claim 11, wherein the adjusting of the specific MG comprises:modifying a MG parameter of the specific MG, wherein the MG parameter comprises one or a combination of a measurement gap length (MGL) , a measurement gap repetition period (MGRP) , and a MG offset; orshifting a scheduled occasion for the specific MG in time domain.18.The apparatus of Claim 11, wherein, during operation, the processor further performs operations comprising:adjusting the specific MG in an event that a predetermined condition is met; orreceiving, via the transceiver, an additional configuration for a new MG different from the at least one configured MG in an event that the specific MG is adjusted.19.A method, comprising:transmitting, by a processor of a network node, a configuration for at least one configured measurement gap (MG) to a user equipment (UE) ; andtransmitting, by the processor, a message associated with an adjustment of a specific MG among the at least one configured MG to the UE,wherein the adjustment of the specific MG comprises skipping the specific MG.20.The method of Claim 19, wherein the message comprises a downlink control information (DCI) message, a medium access control channel element (MAC CE) message, or a radio resource control (RRC) message.

Citation Information

Patent Citations

  • RRM measurement activity reporting and use

    CN117099388A

  • Conditional Radio Resource Management Measurements

    US20200359247A1

  • Method and apparatus for data scheduling within measurement gaps

    WO2023198039A1

  • Methods and apparatuses for communication in wireless communication system with network power saving feature

    WO2023207433A1