Interruption reduction for NCSG and needforgaps

NCSG with per-band, per-carrier, and per-cell feedback mechanisms optimize RF chain usage to minimize interruptions during RRM measurements, improving network efficiency and user experience by allowing simultaneous data communication.

WO2025171544A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21APPLE INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077223
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-15
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems experience throughput degradation due to measurement gaps during radio resource management (RRM) measurements, as data transmission/reception is interrupted to prioritize RRM, which can be mitigated by using network-controlled small gaps (NCSG) but still cause visible interruption lengths (VIL) due to RF chain activation/deactivation.

Method used

Implementing NCSG with per-band, per-carrier, and per-cell feedback mechanisms to reduce VIL by configuring RF chains efficiently, allowing simultaneous data communication and RRM measurements, and disabling gaps on specific carriers when possible.

Benefits of technology

Reduces visible interruption lengths by optimizing RF chain usage, enabling seamless data transmission during RRM measurements, thus enhancing network efficiency and user experience.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077223_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077223_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems and methods are provided for interruption reduction in radio resource management (RRM) measurements. A user equipment (UE) transmits a UE capability report indicating support of an interruption reduction feature. Based on the interruption reduction feature, the UE receives an enquiry from a base station of support per target band or per target component carrier (CC). In response to the enquiry, the UE generates feedback based on the interruption reduction feature per the target band or per the CC. The UE receives, from the base station, a configuration for the interruption reduction in the RRM measurements. The UE performs the RRM measurements based on the configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INTERRUPTION REDUCTION FOR NCSG AND NEEDFORGAPSTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including wireless communication systems that perform resource management (RRM) measurements.BACKGROUND

[0002] Wireless mobile communication technology uses various standards and protocols to transmit data between a base station and a wireless communication device. Wireless communication system standards and protocols can include, for example, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) (e.g., 4G) , 3GPP New Radio (NR) (e.g., 5G) , and Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard for Wireless Local Area Networks (WLAN) (commonly known to industry groups as  ) .

[0003] As contemplated by the 3GPP, different wireless communication systems′ standards and protocols can use various radio access networks (RANs) for communicating between a base station of the RAN (which may also sometimes be referred to generally as a RAN node, a network node, or simply a node) and a wireless communication device known as a user equipment (UE) . 3GPP RANs can include, for example, Global System for Mobile communications (GSM) , Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) RAN (GERAN) , Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , and / or Next-Generation Radio Access Network (NG-RAN) .

[0004] Each RAN may use one or more radio access technologies (RATs) to perform communication between the base station and the UE. For example, the GERAN implements GSM and / or EDGE RAT, the UTRAN implements Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) RAT or other 3GPP RAT, the E-UTRAN implements LTE RAT (sometimes simply referred to as LTE) , and NG-RAN implements NR RAT (sometimes referred to herein as 5G RAT, 5G NR RAT, or simply NR) . In certain deployments, the E-UTRAN may also implement NR RAT. In certain deployments, NG-RAN may also implement LTE RAT.

[0005] A base station used by a RAN may correspond to that RAN. One example of an E-UTRAN base station is an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB,  or eNB) . One example of an NG-RAN base station is a next generation Node B (also sometimes referred to as a g Node B or gNB) .

[0006] A RAN provides its communication services with external entities through its connection to a core network (CN) . For example, E-UTRAN may utilize an Evolved Packet Core (EPC) while NG-RAN may utilize a 5G Core Network (5GC) .

[0007] Frequency bands for 5G NR may be separated into two or more different frequency ranges. For example, Frequency Range 1 (FR1) may include frequency bands operating in sub-6 gigahertz (GHz) frequencies, some of which are bands that may be used by previous standards, and may potentially be extended to cover new spectrum offerings from 410 megahertz (MHz) to 7125 MHz. Frequency Range 2 (FR2) may include frequency bands from 24.25 GHz to 52.6 GHz. Note that in some systems, FR2 may also include frequency bands from 52.6 GHz to 71 GHz (or beyond) . Bands in the millimeter wave (mmWave) range of FR2 may have smaller coverage but potentially higher available bandwidth than bands in FR1. Skilled persons will recognize these frequency ranges, which are provided by way of example, may change from time to time or from region to region.

[0008] BRIEF DESCRIPTION OF THE SEVERAL VIEWS OF THE DRAWINGS

[0009] To easily identify the discussion of any particular element or act, the most significant digit or digits in a reference number refer to the figure number in which that element is first introduced.

[0010] FIG. 1 illustrates differences between a legacy gap measurement and an NCSG measurement.

[0011] FIG. 2 illustrates a signal flow diagram of an example NCSG configuration procedure between a gNB and a UE that may be used with certain embodiments.

[0012] FIG. 3 illustrates a per-UE NCSG configuration and a per-FR NCSG configuration that may be used according to certain embodiments.

[0013] FIG. 4 illustrates a block diagram of a UE receiver that includes a first RFIC and a second RFIC that may be used according to certain embodiments.

[0014] FIG. 5 illustrates a signal flow diagram of an example NCSG configuration procedure between a gNB and a UE according to one embodiment.

[0015] FIG. 6 is a block diagram illustrating a UE receiver that includes a first RFIC and a second RFIC according to one embodiment.

[0016] FIG. 7 illustrates a signal flow diagram of an example NCSG configuration procedure between a gNB and a UE according to one embodiment.

[0017] FIG. 8 illustrates non-contiguous carriers in a non-collocated deployment where a VIL cell list may be used to reduce interruption for NCSG according to certain embodiments.

[0018] FIG. 9 illustrates a signal flow diagram of an example measurement gap configuration procedure between a gNB and a UE according to certain embodiments.

[0019] FIG. 10 illustrates an example of disabling a measurement gap on a first carrier and enabling a gap on a second carrier according to certain embodiments.

[0020] FIG. 11 is a flowchart illustrating a method for a UE in a wireless network for interruption reduction in RRM measurements according to certain embodiments.

[0021] FIG. 12 is a flowchart illustrating a method for a base station in a wireless network for interruption reduction in RRM measurements according to certain embodiments.

[0022] FIG. 13 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to embodiments disclosed herein.

[0023] FIG. 14 illustrates a system for performing signaling between a wireless device and a network device, according to embodiments disclosed herein.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Various embodiments are described with regard to a UE. However, reference to a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data with the network. Therefore, the UE as described herein is used to represent any appropriate electronic component.

[0025] One of the goals of wireless communication systems is to support mobility of a UE. Radio resource management (RRM) measurement is used to support UE mobility. RRM is a technique used in cellular networks to optimize the use of available radio resources. One aspect of RRM is the measurement of radio signal quality, which is useful for efficient network operation.

[0026] RRM measurement involves several parameters, including signal strength, signal quality, and interference levels. The measurements are made by UEs and reported back to the network, which uses this information to make decisions about resource allocation and  network optimization. For example, the UE may scan for available network nodes and measure the signal strength and quality of each network node. The UE may report these measurements to the network, along with other information such as the UE location. The network may use this information to determine the best network node for the UE to connect to and allocate resources accordingly.

[0027] Because mobility is a useful aspect in mobile wireless communication, RRM measurement may have a higher priority than data transmission (Tx) and / or reception (Rx) . In some scenarios, if the RRM measurement and the data Tx / Rx cannot be done simultaneously, the UE prioritizes the RRM measurement. For example, data may be canceled due to a measurement gap. When the gap is configured, the data Tx / Rx may be interrupted in every gap occasion. When the measurements occur, the UE is unable to receive and transmit data and the data may be canceled due to the measurement gap. In other words, the UE may prioritize measurement over data reception.

[0028] Certain wireless systems use a spare radio frequency (RF) chain in a network controlled small gap (NCSG) procedure to avoid the throughput degradation of using a legacy gap. For example, FIG. 1 illustrates differences between a legacy gap measurement 102 and an NCSG measurement 104. In the legacy gap measurement 102 scenario, a UE 106 uses a first RF chain 108 for both data communication on a first carrier of a serving cell and RRM measurements of a second carrier on an inter-frequency layer. During a legacy gap 110, the UE 106 tunes the first RF chain 108 to the inter-frequency layer to measure a synchronization signaling block (SSB 112) of the second carrier. Thus, during the legacy gap 110, data Tx / Rx on the first carrier is interrupted between the UE 106 and the serving cell.

[0029] In the illustrated NCSG measurement 104 scenario, a UE 114 is configured to simultaneously use a first RF chain 108 for data communication on a first carrier of a serving cell and a spare RF chain (i.e., a second RF chain 116) , if available, to measure an SSB 118 of a second carrier (e.g., a target carrier) on an inter-frequency layer. Thus, the UE 114 is able to continue data Tx / Rx communication with the serving cell while measuring the SSB 118 on the second carrier with only a relatively short interruption (i.e., visible interruption length (VIL) ) at the beginning and the end of the measurement. Since different RF chains might not be completely isolated, activation and / or deactivation of one RF chain may cause short interruptions to other RF chains, which is the reason for the VIL before and after the measurement. The VIL duration and / or timing may be configured by the network.

[0030] In some cases, an implementation of a measurement gap-less mechanism may additionally or alternatively contemplate that there are cases where a bandwidth used by an RF chain for a serving cell may be adjusted (e.g., expanded) to cover a configured measurement object (MO) while still covering the carrier of the active serving cell, such that the data communication on the serving cell and the measurement of the MO can both occur through the RF chain. In some implementations of a measurement gap-less mechanism, it may be that indications regarding whether or not formal measurement gaps are needed are reported by the UE to the network on a per-band, per-band-combination basis. One example of a measurement gap-less mechanism may be a ‘NeedForGap’ mechanism as defined in at least Release 16 of the 3GPP standard for NR wireless communications systems. It is contemplated that other / alternative examples of measurement gap-less mechanisms consistent with description herein may be identified and / or defined for use in applicable wireless communication systems from time to time.

[0031] FIG. 2 illustrates a signal flow diagram of an example NCSG configuration procedure between a gNB 202 and a UE 204 that may be used with certain embodiments. The UE 204 may report 206 support of the NCSG feature to the gNB 202 (e.g., in an nr-NeedForGapNCSG-Reporting-r17 information element (IE) ) . After an optional carrier aggregation (CA) configuration, the gNB 202 sends an enquiry 208 of NCSG support for each target band 210 (shown as Band X1, Band X2, . . ., Band Xn, Band Xn+1, . .., Band Xn+m) , including serving and neighbor bands. In response, the UE 204 provides feedback 212 on NCSG support, for each target band 210, to the gNB 202.

[0032] For example, the feedback 212 may be in IE shown below in abstract syntax notation one (ASN. 1) :

[0033] As shown in the above IE, for each of the target band 210, the UE 204 may provide one of {gap, ncsg, nogap-noncsg} to the gNB 202, wherein “gap” indicates the UE 204 uses a legacy gap on the respective band for intra-frequency or inter-frequency RRM measurement, “ncsg” indicates the UE 204 supports NCSG on the respective band for intra-frequency or inter-frequency RRM measurement, and “nogap-noncsg” indicates that the UE 204 does not use a measurement gap or NCSG on the respective band for intra-frequency or inter-frequency RRM measurement (e.g., the UE 204 may use a completely isolated RF chain for RF measurements on the target band) .

[0034] The gNB 202 then configures 214 the UE 204 (e.g., for NCSG or legacy gap measurements) based on the feedback 212 from the UE 204.

[0035] Similar to legacy gap, NCSG may be configured per-UE or per-FR gap. For example, FIG. 3 illustrates a per-UE NCSG configuration 304 and a per-FR NCSG configuration 306 that may be used according to certain embodiments. In the per-UE NCSG configuration 304, VIL applies to all serving cells for the UE (e.g., for component carriers Cc1, Cc2, Cc3, Cc4, Cc5, and Cc6 across both FR1 and FR2) . In the per-FR NCSG configuration 306, VIL applies to all serving cells in the same frequency range (e.g., for component carriers Cc1, Cc2, and Cc3 of FR1 buy not for Cc4, Cc5, and Cc6 of FR2) .

[0036] In certain embodiments, NCSG may be configured using a GapConfig-r17 IE with a gapType-R17 parameter selected from {perUE, perFR1, perFR2} . An example GapConfig-r17 IE is shown below in ASN. 1:

[0037] GapConfig-r17 : : = SEQUENCE {

[0038] measGapId-r17 MeasGapId-r17,

[0039] gapType-r17 ENUMERATED {perUE, perFR1, perFR2} ,

[0040] gapOffset-r17 INTEGER (0.. 159) ,

[0041] mgl-r17 ENUMERATED {ms1, ms1dot5, ms2, ms3, ms3dot5, ms4, ms5, ms5dot5, ms6, ms10, ms20} ,

[0042] mgrp-r17 ENUMERATED {ms20, ms40, ms80, ms160} ,

[0043] mgta-r17 ENUMERATED {ms0, ms0dot25, ms0dot5, ms0dot75} ,

[0044] refServCellIndicator-r17 ENUMERATED {pCell, pSCell, mcg-FR2} OPTIONAL,--Cond NEDCorNRDC refFR2-ServCellAsyncCA-r17 ServCellIndex OPTIONAL, --Cond AsyncCA

[0045] preConfigInd-r17 ENUMERATED {true} OPTIONAL, --Need R

[0046] ncsgInd-r17 ENUMERATED {true} OPTIONAL, --Need R

[0047] gapAssociationPRS-r17 ENUMERATED {true} OPTIONAL, --Need R gapSharing-r17 MeasGapSharingScheme OPTIONAL, --Need R

[0048] gapPriority-r17 GapPriority-r17 OPTIONAL, --Need R

[0049] ...} .

[0050] Whether different Rx chains are completely isolated depends on UE architecture and band combination. Typically, bands that are close to each other in the frequency domain share some components in an RF integrated circuit (RFIC) , while bands that are relatively far away from each other may not share any components in within the same RFIC. For example, FIG. 4 illustrates a block diagram of a UE receiver 402 that includes a first RFIC 404 and a second RFIC 406 that may be used according to certain embodiments. The first RFIC 404 and the second RFIC 406 may each include, e.g., for an Rx chain, various components such as an RF filter, a low noise amplifier (LNA) , a downconverter, a local oscillator (LO) , a lowpass filter, an analog to digital converter (ADC) , and / or other components. The LO may include, for example, a phase-locked loop / voltage controlled oscillator (PLL / VCO) .

[0051] In this example, The first RFIC 404 may share one or more of its components for a first RF chain 408 for 700 megahertz (MHz) and a second RF chain 410 for 900 MHz, while the second RFIC 406 may share one or more of its components for a third RF chain 412 at 4 gigahertz (GHz) and a fourth RF chain 414 at 5 GHz. Skilled persons will recognize from the disclosure herein that these example frequencies are merely to illustrate that, as the first RF chain 408 and the second RF chain 410 are in the first RFIC 404 and do not share components with the third RF chain 412 and the fourth RF chain 414 of the second RFIC 406, activation and / or deactivation of the first RF chain 408 or the second RF chain 410 will likely not cause an impact to the third RF chain 412 or the fourth RF chain 414. Thus, it may be unnecessary for network to reserve VIL for all serving cells.

[0052] Certain embodiments disclosed herein provide solutions to reduce VIL caused by NCSG.

[0053] In certain embodiments, NCSG feedback from a UE to the network includes band information, and activation and / or deactivation of a spare RF chain for RRM measurement on a target band has no impact on the indicated band (s) of the band information. For example, FIG. 5 illustrates a signal flow diagram of an example NCSG configuration procedure between a gNB 502 and a UE 504 according to one embodiment. The UE 504 may report 506 support of the NCSG feature to the gNB 502 (e.g., in an nr-NeedForGapNCSG-Reporting-r17 IE based on per band NSCG) . After an optional CA configuration, the gNB 502 sends an enquiry 508 of NCSG support for each target band 510 (shown as Band X1, Band X2, . . ., Band Xn, Band Xn+1, . . ., Band Xn+m) , including serving and neighbor bands. In response, the UE 504 provides feedback 512 on NCSG support, for each target band 510, to the gNB 502. For each target band 510, the feedback 512 includes a VIL band list (VILBandList) . Once NCSG is configured, VIL is only applicable to serving cells on the VILBandList.

[0054] For example, the feedback 512 including the VILBandList is included in the following IE in ASN. 1:

[0055] By way of example, FIG. 6 is a block diagram illustrating a UE receiver 602 that includes a first RFIC 604 and a second RFIC 606 according to one embodiment. The first RFIC 604 includes a first RF chain 608 configured for band A and a second RF chain 610 configured for band B. The second RFIC 606 includes a third RF chain 612 configured for band C and a fourth RF chain 614 configured for band D.

[0056] Because band A and band B are on the same RFIC (i.e., the first RFIC 604) , they may cause interruption to one another upon activation and / or deactivation. However, in this example, band A and band B do not cause interruption to band C or band D, which are on another isolated RFIC (i.e., the second RFIC 606) . Thus, the inter-frequency and intra-frequency VILBandLists for band A indicate band B, but do not indicate band C or band D. Accordingly, the first RFIC 604 will apply VIL on the second RF chain 610 for band B when the first RF chain 608 for band A is activated and / or deactivated, but the second RFIC 606 will not apply the VIL on the third RF chain 612 or the fourth RF chain 614 when the first RF chain 608 for band A is activated and / or deactivated.

[0057] In certain embodiments, NCSG feedback from a UE to the network includes cell information, and activation and / or deactivation of a spare RF chain for RRM measurement on a target band has no impact on the indicated serving cell (s) of the cell information. For example, FIG. 7 illustrates a signal flow diagram of an example NCSG configuration procedure between a gNB 702 and a UE 704 according to one embodiment. The UE 704 may report 706 support of the NCSG feature to the gNB 702 (e.g., in an nr-NeedForGapNCSG-Reporting-r17 IE based on per CC NSCG) . After an optional CA configuration, the gNB 702 sends an enquiry 708 of NCSG support for each target band 710 (shown as Band X1, Band X2, . . ., Band Xn, Band Xn+l, . . ., Band Xn+m) , including serving and neighbor bands. In response, the UE 704 provides feedback 712 on NCSG support, for each target band 710, to the gNB 702. For each target band 710, the feedback 712 includes a VIL cell list (VILCellList) . Once NCSG is configured, VIL is only applicable to serving cells on the VILCellList.

[0058] For example, the feedback 712 including the VILCellList is shown in the following IE in ASN. 1:

[0059] By way of example, FIG. 8 illustrates non-contiguous carriers in a non-collocated deployment where a VIL cell list may be used to reduce interruption for NCSG according to certain embodiments. In this example, a first carrier Cc1 in band A 802 is non-contiguous with a second carrier Cc2 in band A 802 and a third carrier Cc3 in band B 806. Further, a first RF chain 804 configured for the first carrier Cc1 is non-collocated with a second RF chain 808 configured for the second carrier Cc2 and / or the third carrier Cc3. In this scenario for non-contiguous carriers and non-collocated deployment, activation and / or deactivation of the first RF chain 804 will not impact the second RF chain 808 for either the second carrier Cc2 in band A 802 or the third carrier Cc3 in band B 806. Thus, the second carrier Cc2 and the third carrier Cc3 are not included in the VILCellList associated with the first carrier Cc1.

[0060] In other embodiments, feedback from a UE to the network includes band information and / or cell information to reduce interruption in a NeedForGaps scenario. For example, a radio resource control (RRC) IE from the UE to the network may include an interruption band list (InterruptionBandList) and / or an interruption cell list (InterruptionCellList) , as shown in the following example in ASN. 1:

[0061] When enabled, interruption is only applicable to serving cells on the InterruptionBandList and / or the InterruptionCellList.

[0062] In certain embodiments, interruption is reduced for RRM measurements by disabling the measurement gap on one or more carriers. In some systems, legacy measurement gap is per-UE configured or per-FR configured. However, if the UE is capable of simultaneous communication and RRM measurement on other carriers (similar to NCSG and / or NeedForGaps) , the UE can disable measurement gap on some carriers.

[0063] FIG. 9 illustrates a signal flow diagram of an example measurement gap configuration procedure between a gNB 902 and a UE 904 according to certain  embodiments. The UE 904 may report 906 support of a per CC (perCC) gap or a per band (perBand) gap feature to the gNB 902. After an optional carrier aggregation (CA) configuration, the gNB 902 sends an enquiry 908 ofperCC gap or perBand gap support to the UE 904. For example, the gNB 902 may send the following RRC IE PerCC-ConfigNR that includes configuration related to the reporting of support of perCC measurement gap information:

[0064] Alternatively, the gNB 902 may send the following RRC IE PerBand-ConfigNR that includes configuration related to the reporting of support of per band measurement gap information:

[0065] In response, the UE 904 provides feedback 912 of support of the perCC gap or the perBand gap. For example, the feedback 912 may include the following RRC IE PerCCGapInfoNR that indicates whether Per CC measurement gap is supported for the UE to perform SSB based measurement on an NR target band:

[0066] Alternatively, the feedback 912 may include the following RRC IE PerBandGapInfoNR that indicates whether per band measurement gap is supported for the UE to perform SSB based measurements on an NR target band:

[0067] The gNB 902 then provides a perCC gap or perBand gap configuration 914 to the UE 904 based on the feedback 912 from the UE 904.

[0068] FIG. 10 illustrates an example of disabling a measurement gap on a first carrier Cc1 and enabling a gap on a second carrier Cc2 according to certain embodiments. In this example, a first RF chain 1002 is configured for the first carrier Cc1 in serving band A 1004 and a second RF chain 1006 is configured for the second carrier Cc2 in serving band B 1008. The second RF chain 1006 is also used for RRM measurement of a third carrier Cc3 on a serving band C 1010, during which a gap is used on the serving band B 1008. However, since the first RF chain 1002 is not used to measure the serving band C 1010, no gap is used for the first carrier Cc1 while the serving band C 1010 is being measured.

[0069] In certain embodiments, an implicit rule is used for perCC and / or perBand NCSG, NeedForGaps, and / or measurement gaps. For example, the configuration procedure of NCSG, NeedForGaps, and measurement may be the same as that shown in FIG. 2, but with a new indication from the UE 204 to the gNB 202 indicating the support of implicit perCC / perBand NCSG, NeedForGaps, or measurement gap. If the UE 204 supports the implicit rule for NCSG, VIL only applies to the serving cells on the same band with the target measurement objects. If the UE 204 supports the implicit rule for RRM measurement performed with interruption via NeedForGaps, interruption only applies to the serving cells on the same band with the target measurement objects. If the UE 204 supports the implicit rule for measurement gaps, the measurement gap only applies to the serving cells on the same band with the target measurement objects.

[0070] In certain embodiments, new UE capabilities are used to indicate support for functionalities disclosed herein. For example, a UE capability X1 of PerBandNCSG may be used to indicate support of per band NCSG, wherein if configured, VIL is only applicable to serving cells on the indicated bands.

[0071] As another example, a UE capability X2 of PerCCNCSG may be used to indicate support of per carrier NCSG, wherein if configured, VIL is only applicable to the indicated serving cells.

[0072] As another example, a UE capability X3 of PerBandNeedForGaps may be used to indicate support of per band NeedForGaps, wherein if configured, interruption caused by RRM measurement via NeedForGaps is only applicable to serving cells on the indicated bands.

[0073] As another example, a UE capability X4 of PerCCNeedForGaps may be used to indicate support of per carrier NeedForGaps, wherein if configured, interruption caused by RRM measurement via NeedForGaps is only applicable to the indicated serving cells.

[0074] As another example, a UE capability X5 of PerBandGap may be used to indicate support of per band measurement gap, wherein if configured, measurement gap is only applicable to serving cells on the indicated bands.

[0075] As another example, a UE capability X6 of PerCCGap to indicate support of per carrier measurement gap, wherein if configured, measurement gap is only applicable to the indicated serving cells.

[0076] As another example, a UE capability X7 of PerCCGap to indicate support of implicit NCSG.

[0077] As another example, a UE capability X8 of PerCCGap to indicate support of implicit NeedForGaps.

[0078] As another example, a UE capability X9 of PerCCGap to indicate support of implicit measurement gap.

[0079] FIG. 11 is a flowchart illustrating a method 1100 for a UE in a wireless network for interruption reduction in RRM measurements according to certain embodiments. In block 1102, the method 1100 includes transmitting, from the UE to the base station, a UE capability report indicating support of an interruption reduction feature. In block 1104, the method 1100 includes, based on the interruption reduction feature, receiving an enquiry, at the UE from the base station, of support per target band or per target component carrier (CC) . In block 1106, the method 1100 includes, in response to the enquiry, generating feedback based on the interruption reduction feature per the target band or per the CC. In block 1108, the method 1100 includes receiving, at the UE from the base station, a configuration for the interruption reduction in the RRM measurements. In block 1110, the method 1100 includes performing, at the UE, the RRM measurements based on the configuration.

[0080] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises a per band network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a VIL band list, and the feedback comprises the VIL band list per the target band.

[0081] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises a per CC network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a VIL cell list, and the feedback comprises the VIL cell list per the target band.

[0082] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises an implicit network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and the feedback includes the target measurement objects for NCSG.

[0083] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises a per band need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption due to the RRM measurements associated with a particular target band is only applicable to serving cells in an interruption band list, and the feedback comprises the interruption band list per the target band.

[0084] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises a per CC need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption due to the RRM measurements associated with a particular target band is only applicable to serving cells in an interruption cell list, and the feedback comprises the interruption cell list per the target band.

[0085] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises an implicit need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and the feedback includes the target measurement objects for NeedForGaps RRM measurements.

[0086] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises a per band gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a gap band list, and the feedback comprises the gap band list per the target band.

[0087] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises a per CC gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a gap cell list, and the feedback comprises the gap cell list per the target band.

[0088] In certain embodiments of the method 1100, the interruption reduction feature comprises an implicit gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and the feedback includes the target measurement objects for the measurement gap.

[0089] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of the method 1100. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0090] Embodiments contemplated herein 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 the method 1100. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 1406 of a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0091] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 1100. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0092] Embodiments contemplated herein 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 one or more elements of the method 1100. This apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0093] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 1100.

[0094] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processor is to cause the processor to carry out one or more elements of the method 1100. The processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 1404 of a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the UE (such as a memory 1406 of a wireless device 1402 that is a UE, as described herein) .

[0095] FIG. 12 is a flowchart illustrating a method 1200 for a base station in a wireless network for interruption reduction in RRM measurements according to certain embodiments. In block 1202, the method 1200 includes receiving, at the base station from a UE, a UE capability report indicating support of an interruption reduction feature. In block 1204, the method 1200 includes, in response to the UE capability report, transmitting, from the base station to the UE, an enquiry of support per target band or per target component carrier (CC) , wherein the enquiry is based on the interruption reduction feature. In block 1206, the method 1200 includes, in response to the enquiry, receiving feedback based on the interruption reduction feature per the target band or per the CC. In block 1208, the method 1200 includes transmitting, from the base station to the UE, a configuration for the interruption reduction in the RRM measurements. In block 1210, the method 1200 includes receiving, at the base station from the UE, the RRM measurements based on the configuration.

[0096] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises a per band network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a VIL band list, and the feedback comprises the VIL band list per the target band.

[0097] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises a per CC network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a VIL cell list, and the feedback comprises the VIL cell list per the target band.

[0098] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises an implicit network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and the feedback includes the target measurement objects for NCSG.

[0099] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises a per band need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption due to the RRM measurements associated with a particular target band is only applicable to serving cells in an interruption band list, and the feedback comprises the interruption band list per the target band.

[0100] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises a per CC need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption due to the RRM measurements associated with a particular target band is only applicable to serving cells in an interruption cell list, and the feedback comprises the interruption cell list per the target band.

[0101] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises an implicit need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and the feedback includes the target measurement objects for NeedForGaps RRM measurements.

[0102] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises a per band gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a gap band list, and the feedback comprises the gap band list per the target band.

[0103] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises a per CC gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a gap cell list, and the feedback comprises the gap cell list per the target band.

[0104] In certain embodiments of the method 1200, the interruption reduction feature comprises an implicit gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and the feedback includes the target measurement objects for the measurement gap.

[0105] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising means to perform one or more elements of the method 1200. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0106] Embodiments contemplated herein 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 the method 1200. This non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a base station (such as a memory 1422 of a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0107] Embodiments contemplated herein include an apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 1200. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0108] Embodiments contemplated herein 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 one or more elements of the method 1200. This apparatus may be, for example, an apparatus of a base station (such as a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0109] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 1200.

[0110] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product comprising instructions, wherein execution of the program by a processing element is to cause the processing element to carry out one or more elements of the method 1200. The processor may be a processor of a base station (such as a processor (s) 1420 of a network device 1418 that is a base station, as described herein) . These instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the base station (such as a memory 1422 of a network device 1418 that is a base station, as described herein) .

[0111] FIG. 13 illustrates an example architecture of a wireless communication system 1300, according to embodiments disclosed herein. The following description is provided for an example wireless communication system 1300 that operates in conjunction with the LTE system standards and / or 5G or NR system standards as provided by 3GPP technical specifications.

[0112] As shown by FIG. 13, the wireless communication system 1300 includes UE 1302 and UE 1304 (although any number of UEs may be used) . In this example, the UE 1302 and the UE 1304 are illustrated as smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more cellular networks) , but may also comprise any mobile or non-mobile computing device configured for wireless communication.

[0113] The UE 1302 and UE 1304 may be configured to communicatively couple with a RAN 1306. In embodiments, the RAN 1306 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 1302 and UE 1304 utilize connections (or channels) (shown as connection 1308 and connection 1310, respectively) with the RAN 1306, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 1306 can include one or more base stations (such as  base station 1312 and base station 1314) that enable the connection 1308 and connection 1310.

[0114] In this example, the connection 1308 and connection 1310 are air interfaces to enable such communicative coupling, and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 1306, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0115] In some embodiments, the UE 1302 and UE 1304 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 1316. The UE 1304 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 1318) via connection 1320. By way of example, the connection 1320 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 1318 may comprise a  router. In this example, the AP 1318 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 1324.

[0116] In embodiments, the UE 1302 and UE 1304 can be configured to communicate using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 1312 and / or the base station 1314 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink communications) , although the scope of the embodiments is not limited in this respect. The OFDM signals can comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0117] In some embodiments, all or parts of the base station 1312 or base station 1314 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network. In addition, or in other embodiments, the base station 1312 or base station 1314 may be configured to communicate with one another via interface 1322. In embodiments where the wireless communication system 1300 is an LTE system (e.g., when the CN 1324 is an EPC) , the interface 1322 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more base stations (e.g., two or more eNBs and the like) that connect to an EPC, and / or between two eNBs connecting to the EPC. In embodiments where the wireless communication system 1300 is an NR system (e.g., when CN 1324 is a 5GC) , the interface 1322 may be an Xn interface. The Xn interface is defined between two or more base stations (e.g., two or more gNBs and the like) that connect to 5GC, between a base  station 1312 (e.g., a gNB) connecting to 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to 5GC (e.g., CN 1324) .

[0118] The RAN 1306 is shown to be communicatively coupled to the CN 1324. The CN 1324 may comprise one or more network elements 1326, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UE 1302 and UE 1304) who are connected to the CN 1324 via the RAN 1306. The components of the CN 1324 may be implemented in one physical device or separate physical devices including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0119] In embodiments, the CN 1324 may be an EPC, and the RAN 1306 may be connected with the CN 1324 via an S1 interface 1328. In embodiments, the S1 interface 1328 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the base station 1312 or base station 1314 and a serving gateway (S-GW) , and the S 1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 1312 or base station 1314 and mobility management entities (MMEs) .

[0120] In embodiments, the CN 1324 may be a 5GC, and the RAN 1306 may be connected with the CN 1324 via an NG interface 1328. In embodiments, the NG interface 1328 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 1312 or base station 1314 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 1312 or base station 1314 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0121] Generally, an application server 1330 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 1324 (e.g., packet switched data services) . The application server 1330 can also be configured to support one or more communication services (e.g., VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 1302 and UE 1304 via the CN 1324. The application server 1330 may communicate with the CN 1324 through an IP communications interface 1332.

[0122] FIG. 14 illustrates a system 1400 for performing signaling 1434 between a wireless device 1402 and a network device 1418, according to embodiments disclosed herein. The system 1400 may be a portion of a wireless communications system as herein described. The wireless device 1402 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device 1418 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) of a wireless communication system.

[0123] The wireless device 1402 may include one or more processor (s) 1404. The processor (s) 1404 may execute instructions such that various operations of the wireless device 1402 are performed, as described herein. The processor (s) 1404 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0124] The wireless device 1402 may include a memory 1406. The memory 1406 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 1408 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 1404) . The instructions 1408 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 1406 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 1404.

[0125] The wireless device 1402 may include one or more transceiver (s) 1410 that may include radio frequency (RF) transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 1412 of the wireless device 1402 to facilitate signaling (e.g., the signaling 1434) to and / or from the wireless device 1402 with other devices (e.g., the network device 1418) according to corresponding RATs.

[0126] The wireless device 1402 may include one or more antenna (s) 1412 (e.g., one, two, four, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 1412, the wireless device 1402 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 1412 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, multiple input multiple output (MIMO) behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the wireless device 1402 may be accomplished according to precoding (or digital beamforming) that is applied at the wireless device 1402 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 1412 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Certain embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single receiver) and / or multi user MIMO (MU-MIMO) methods (where  individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0127] In certain embodiments having multiple antennas, the wireless device 1402 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 1412 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 1412 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0128] The wireless device 1402 may include one or more interface (s) 1414. The interface (s) 1414 may be used to provide input to or output from the wireless device 1402. For example, a wireless device 1402 that is a UE may include interface (s) 1414 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like in order to allow for input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 1410 / antenna (s) 1412 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0129] The wireless device 1402 may include an interruption module 1416. The interruption module 1416 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the interruption module 1416 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 1408 stored in the memory 1406 and executed by the processor (s) 1404. In some examples, the interruption module 1416 may be integrated within the processor (s) 1404 and / or the transceiver (s) 1410. For example, the interruption module 1416 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 1404 or the transceiver (s) 1410.

[0130] The interruption module 1416 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIG. 5 to FIG. 11.

[0131] The network device 1418 may include one or more processor (s) 1420. The processor (s) 1420 may execute instructions such that various operations of the network device 1418 are performed, as described herein. The processor (s) 1420 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0132] The network device 1418 may include a memory 1422. The memory 1422 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 1424 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 1420) . The instructions 1424 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 1422 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 1420.

[0133] The network device 1418 may include one or more transceiver (s) 1426 that may include RF transmitter circuitry and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 1428 of the network device 1418 to facilitate signaling (e.g., the signaling 1434) to and / or from the network device 1418 with other devices (e.g., the wireless device 1402) according to corresponding RATs.

[0134] The network device 1418 may include one or more antenna (s) 1428 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 1428, the network device 1418 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0135] The network device 1418 may include one or more interface (s) 1430. The interface (s) 1430 may be used to provide input to or output from the network device 1418. For example, a network device 1418 that is a base station may include interface (s) 1430 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 1426 / antenna (s) 1428 already described) that enables the base station to communicate with other equipment in a core network, and / or that enables the base station to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the base station or other equipment operably connected thereto.

[0136] The network device 1418 may include an interruption module 1432. The interruption module 1432 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the interruption module 1432 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 1424 stored in the memory 1422 and executed by the processor (s) 1420. In some examples, the interruption module 1432 may be integrated within the processor (s) 1420 and / or the transceiver (s) 1426. For example, the interruption module 1432 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 1420 or the transceiver (s) 1426.

[0137] The interruption module 1432 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIG. 5 to FIG. 10, and FIG. 12.

[0138] 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, and / or methods as set forth herein. For example, a baseband processor as described herein 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 herein. For another example, circuitry associated with a UE, base station, network element, etc. 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 herein.

[0139] Any of the above described embodiments may be combined with any other embodiment (or combination of embodiments) , 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.

[0140] Embodiments and implementations of the systems and methods described herein may include various operations, which may be embodied in machine-executable instructions to be executed by a computer system. A computer system may include one or more general-purpose or special-purpose computers (or other electronic devices) . The computer system may include hardware components that include specific logic for performing the operations or may include a combination of hardware, software, and / or firmware.

[0141] It should be recognized that the systems described herein include descriptions of specific embodiments. These embodiments can be combined into single systems, partially combined into other systems, split into multiple systems or divided or combined in other ways. In addition, it is contemplated that parameters, attributes, aspects, etc. of one embodiment can be used in another embodiment. The parameters, attributes, aspects, etc. are merely described in one or more embodiments for clarity, and it is recognized that the parameters, attributes, aspects, etc. can be combined with or substituted for parameters, attributes, aspects, etc. of another embodiment unless specifically disclaimed herein.

[0142] 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.

[0143] Although the foregoing has been described in some detail for purposes of clarity, it will be apparent that certain changes and modifications may be made without departing from the principles thereof. It should be noted that there are many alternative ways of implementing both the processes and apparatuses described herein. Accordingly, the present embodiments are to be considered illustrative and not restrictive, and the description is not to be limited to the details given herein, but may be modified within the scope and equivalents of the appended claims.

Claims

1.A method for a user equipment (UE) in a wireless network for interruption reduction in radio resource management (RRM) measurements, the method comprising:transmitting, from the UE to the base station, a UE capability report indicating support of an interruption reduction feature;based on the interruption reduction feature, receiving an enquiry, at the UE from the base station, of support per target band or per target component carrier (CC) ;in response to the enquiry, generating feedback based on the interruption reduction feature per the target band or per the CC;receiving, at the UE from the base station, a configuration for the interruption reduction in the RRM measurements; andperforming, at the UE, the RRM measurements based on the configuration.2.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises a per band network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a VIL band list, and wherein the feedback comprises the VIL band list per the target band.3.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises a per CC network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a VIL cell list, and wherein the feedback comprises the VIL cell list per the target band.4.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises an implicit network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and wherein the feedback includes the target measurement objects for NCSG.5.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises a per band need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption due to the RRM measurements associated with a particular target band is only applicable to serving cells in an interruption band list, and wherein the feedback comprises the interruption band list per the target band.6.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises a per CC need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption due to the RRM measurements associated with a particular target band is only applicable to serving cells in an interruption cell list, and wherein the feedback comprises the interruption cell list per the target band.7.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises an implicit need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and wherein the feedback includes the target measurement objects for NeedForGaps RRM measurements.8.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises a per band gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a gap band list, and wherein the feedback comprises the gap band list per the target band.9.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises a per CC gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a gap cell list, and wherein the feedback comprises the gap cell list per the target band.10.The method of claim 1, wherein the interruption reduction feature comprises an implicit gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and wherein the feedback includes the target measurement objects for the measurement gap.11.A method for a base station in a wireless network for interruption reduction in radio resource management (RRM) measurements, the method comprising:receiving, at the base station from a user equipment (UE) , a UE capability report indicating support of an interruption reduction feature;in response to the UE capability report, transmitting, from the base station to the UE, an enquiry of support per target band or per target component carrier (CC) , wherein the enquiry is based on the interruption reduction feature;in response to the enquiry, receiving feedback based on the interruption reduction feature per the target band or per the CC;transmitting, from the base station to the UE, a configuration for the interruption reduction in the RRM measurements; andreceiving, at the base station from the UE, the RRM measurements based on the configuration.12.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises a per band network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a VIL band list, and wherein the feedback comprises the VIL band list per the target band.13.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises a per CC network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a VIL cell list, and wherein the feedback comprises the VIL cell list per the target band.14.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises an implicit network controlled small gap (NCSG) capability in which a visible interruption length (VIL) associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and wherein the feedback includes the target measurement objects for NCSG.15.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises a per band need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption due to the RRM measurements associated with a particular target band is only applicable to serving cells in an interruption band list, and wherein the feedback comprises the interruption band list per the target band.16.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises a per CC need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption due to the RRM measurements associated with a particular target band is only applicable to serving cells in an interruption cell list, and wherein the feedback comprises the interruption cell list per the target band.17.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises an implicit need for gaps (NeedForGaps) capability in which an interruption associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target  measurement objects, and wherein the feedback includes the target measurement objects for NeedForGaps RRM measurements.18.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises a per band gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a gap band list, and wherein the feedback comprises the gap band list per the target band.19.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises a per CC gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a gap cell list, and wherein the feedback comprises the gap cell list per the target band.20.The method of claim 11, wherein the interruption reduction feature comprises an implicit gap capability in which a measurement gap associated with a particular target band is only applicable to serving cells on a same band with target measurement objects, and wherein the feedback includes the target measurement objects for the measurement gap.21.An apparatus comprising means to perform one or more methods of claims 1-10 or claims 11-20.22.A 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 methods of claims 1-10 or claims 11-20.23.An apparatus comprising logic, modules, or circuitry to perform one or more methods of claims 1-10 or claims 11-20.24.A baseband processor for a user equipment (UE) that is configured to perform the method of any of claims 1-10.25.A baseband processor for a base station that is configured to perform the method of any of claims 11-20.

Citation Information

Patent Citations

  • 5g new radio (NR) network controlled small gap (NCSG)

    US20230180080A1

  • Methods and apparatus of network controlled small gap configuration in nr

    US20240007845A1

  • Information transmission method, terminal device, network device, chip and storage medium

    US20240007875A1

  • Signalling for per component carrier based enhanced measurement gap configuration

    WO2016164782A1