Uplink transmit switching with three transmit chains

The uplink transmit switching mechanism in wireless communication systems allows for efficient switching between transmit chain states, addressing inefficiencies in managing multiple frequency bands and enhancing resource utilization for uplink transmissions.

WO2025171646A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +2
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077395
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-18
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing uplink transmissions across multiple frequency bands using multiple transmit chains, particularly in scenarios involving carrier aggregation and supplementary uplink configurations.

Method used

A mechanism for uplink transmit switching is introduced, allowing a user equipment (UE) to switch between different transmit chain states based on antenna port configurations, supporting up to three transmit chains across two frequency bands, enabling efficient resource allocation and transmission.

Benefits of technology

This mechanism enhances the flexibility and efficiency of uplink transmissions by optimizing the use of transmit chains, improving resource utilization and supporting concurrent operations across multiple frequency bands.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077395_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077395_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects relate to a mechanism for uplink transmit switching with three transmit chains at a user equipment (UE). The UE may switch from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on an antenna port configuration for a scheduled uplink transmission. The antenna port configuration may include up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE. The first transmit chain state may support up to one transmit chain on a first frequency band and up to two transmit chains on a second frequency band, whereas the second transmit chain state may support up to two transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain on the second frequency band.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPLINK TRANSMIT SWITCHING WITH THREE TRANSMIT CHAINSTECHNICAL FIELD

[0001] The technology discussed below relates generally to wireless communication networks, and more particularly, to mechanisms for performing uplink transmit switching.

[0002] INTRODUCTION

[0003] In wireless communication systems, such as those specified under standards for 5G New Radio (NR) , a network entity (e.g., a base station) may communicate with a user equipment (UE) (e.g., a smartphone) within a cell. A network entity may further support access to a cell by multiple UEs. For example, a network entity may allocate different resources (e.g., time domain and frequency domain resources) for different UEs operating within a cell of the network entity.

[0004] A UE may include one or more radio frequency (RF) chains (e.g., transmit and / or receive chains) that enable the UE to concurrently transmit and / or receive multiple signal streams. A network entity may schedule such a UE to communicate on one or more radio frequency (RF) carriers (e.g., carrier frequencies or component carriers) at a given time. For example, a network entity may schedule a UE for carrier aggregation where the UE communicates with the network entity on multiple frequency (RF) bands simultaneously. In some examples, carrier aggregation may be implemented using a number of serving cells, each utilizing a different component carrier for communication with the UE.

[0005] BRIEF SUMMARY OF SOME EXAMPLES

[0006] The following presents a summary of one or more aspects of the present disclosure, in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated features of the disclosure and is intended neither to identify key or critical elements of all aspects of the disclosure nor to delineate the scope of any or all aspects of the disclosure. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects of the disclosure in a form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In one example, an apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) is provided. The apparatus includes one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors are  configured to receive scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information includes an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE. The antenna port configuration includes up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE. The one or more processors are further configured to switch from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration. The first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band. The second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band. The one or more processors are further configured to transmit the uplink transmission based on the scheduling information.

[0008] Another example provides a method operable at a user equipment (UE) . The method includes receiving scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information includes an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE. The antenna port configuration includes up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE. The method further includes switching from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration. The first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band. The second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band. The method further includes transmitting the uplink transmission based on the scheduling information.

[0009] Another example provides an apparatus configured for wireless communication at a network entity. The apparatus includes one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors are configured to provide scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information includes an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE. The antenna port configuration includes up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a  plurality of transmit chains on the UE. The one or more processors are configured to obtain the uplink transmission based on the scheduling information.

[0010] Another example provides a method operable at a network entity. The method includes providing scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information includes an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE. The antenna port configuration includes up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE. The method further includes obtaining the uplink transmission based on the scheduling information.

[0011] These and other aspects will become more fully understood upon a review of the detailed description, which follows. Other aspects, features, and examples will become apparent to those of ordinary skill in the art, upon reviewing the following description of specific, exemplary examples of in conjunction with the accompanying figures. While features may be discussed relative to certain examples and figures below, all examples can include one or more of the advantageous features discussed herein. In other words, while one or more examples may be discussed as having certain advantageous features, one or more of such features may also be used in accordance with the various examples discussed herein. In similar fashion, while exemplary examples may be discussed below as device, system, or method examples such exemplary examples can be implemented in various devices, systems, and methods.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication system and an access network according to some aspects.

[0013] FIGs. 2A, 2B, 2C, and 2D are diagrams illustrating examples of a first 5G / NR frame, DL channels within a 5G / NR subframe, a second 5G / NR frame, and UL channels within a 5G / NR subframe, respectively.

[0014] FIG. 3 is a diagram providing a high-level illustration of one example of a configuration of a disaggregated base station according to some aspects.

[0015] FIG. 4 is a diagram illustrating a multi-cell transmission environment according to some aspects.

[0016] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a wireless communication device (e.g., a UE) configured with multiple transmit chains to facilitate carrier aggregation and / or SUL according to some aspects.

[0017] FIG. 6 is a diagram illustrating another example of a wireless communication device (e.g., a UE) configured with multiple transmit chains to facilitate carrier aggregation and / or SUL according to some aspects.

[0018] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of uplink transmit switching configurations according to some aspects.

[0019] FIG. 8 is a diagram illustrating exemplary transit chain state transitions according to some aspects.

[0020] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an uplink transmit switching configuration for three transmit chains and two frequency bands according to some aspects.

[0021] FIG. 10 is a diagram illustrating exemplary transit chain state transitions for three transmit chains and two frequency bands according to some aspects.

[0022] FIG. 11 is a diagram illustrating other exemplary transit chain state transitions for three transmit chains and two frequency bands according to some aspects.

[0023] FIG. 12 is a diagram illustrating other exemplary transit chain state transitions for three transmit chains and two frequency bands according to some aspects.

[0024] FIG. 13 is a diagram illustrating an example of signaling for uplink transmit switching with three transmit chains according to some aspects.

[0025] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of scheduling information according to some aspects.

[0026] FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for a UE employing a processing system according to some aspects.

[0027] FIG. 16 is a flow chart of an exemplary process for uplink transmit switching with three transmit chains according to some aspects.

[0028] FIG. 17 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for a network entity employing a processing system according to some aspects.

[0029] FIG. 18 is a flow chart of an exemplary process for uplink transmit switching with three transmit chains according to some aspects.DETAILED DESCRIPTION

[0030] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough  understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0031] While aspects and examples are described in this application by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that additional implementations and use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Innovations described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects and / or uses may come about via integrated chip examples and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, AI-enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described innovations may occur. Implementations may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or OEM devices or systems incorporating one or more aspects of the described innovations. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also necessarily include additional components and features for implementation and practice of claimed and described examples. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . It is intended that innovations described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, disaggregated arrangements (e.g., base station or UE) , end-user devices, etc. of varying sizes, shapes and constitution.

[0032] A UE may include multiple transmit chains and may be configured to perform uplink (UL) transmit (Tx) switching to facilitate carrier aggregation and / or supplementary uplink (SUL) within two frequency bands. For example, the UE may support transmission on only a single frequency band at a given time (e.g., using a single transmit chain) in a switched-UL mode or may support concurrent transmissions on each of the frequency bands at a given time (e.g., using two transmit chains) in a dual-UL mode.

[0033] Aspects of the disclosure are related to an uplink Tx switching framework for switching between transmit chain states to support three transmit chains in the UE and  two frequency bands. A first transmit chain state can support up to one transmit chain on a first frequency band and up to two transmit chains on a second frequency band. A second transmit chain state can support up to two transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain on the second frequency band. A UE operating in the first transmit chain state may switch to the second transmit chain state based on an antenna port configuration of the UE. For example, the UE may receive scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information may further include the antenna port configuration for the uplink transmission. For example, the antenna port configuration may include up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain on the UE.

[0034] The UE may switch the transmit chain state in response to the current transmit chain state (e.g., the first transmit chain state) not supporting the antenna port configuration for the uplink transmission or based on radio resource control (RRC) configuration of uplink Tx switching for the received antenna port configuration. For example, if the antenna port configuration assigns two antenna ports to the first frequency band and the first transmit chain state supports only a single transmit chain on the first frequency band, the UE switches to the second transmit chain state. As another example, if the antenna port configuration is supported by both transmit chain states (e.g., the antenna port configuration includes no more than one antenna port for each frequency band) , the UE switches to the second transmit chain state based on RRC configuration of the UE to perform the switching. For example, the UE may receive an RRC configuration message from a network entity (e.g., an aggregated or disaggregated base station) indicating that one or more antenna port configurations supported by both transmit chain states should transition to the other transmit chain state.

[0035] The various concepts presented throughout this disclosure may be implemented across a broad variety of telecommunication systems, network architectures, and communication standards. Referring now to FIG. 1, as an illustrative example without limitation, a schematic illustration of a wireless communication network including a radio access network (RAN) 100 and a core network 160 is provided. The RAN 100 may implement any suitable wireless communication technology or technologies to provide radio access. As one example, the RAN 100 may operate according to 3rd Generation Partnership Project (3GPP) New Radio (NR) specifications, often referred to as 5G. As another example, the RAN 100 may operate under a hybrid of 5G NR and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (eUTRAN) standards, often referred to as  LTE. The 3GPP refers to this hybrid RAN as a next-generation RAN, or NG-RAN. In other examples, the RAN 100 may operate according to a hybrid of 5G NR and 6G, may operate according to 6G, or may operate according to other future radio access technology (RAT) . Of course, many other examples may be utilized within the scope of the present disclosure.

[0036] The geographic region covered by the RAN 100 may be divided into a number of cellular regions (cells) that can be uniquely identified by a user equipment (UE) based on an identification broadcasted over a geographical area from one access point or network entity. FIG. 1 illustrates cells 102, 104, 106, 108, and 110 each of which may include one or more sectors (not shown) . A sector is a sub-area of a cell. All sectors within one cell are served by the same network entity. A radio link within a sector can be identified by a single logical identification belonging to that sector. In a cell that is divided into sectors, the multiple sectors within a cell can be formed by groups of antennas with each antenna responsible for communication with UEs in a portion of the cell.

[0037] In general, a respective network entity serves each cell. Broadly, a network entity is responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from a UE. A network entity may also be referred to by those skilled in the art as a base station (e.g., an aggregated base station or disaggregated base station) , base transceiver station (BTS) , a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , an access point (AP) , a Node B (NB) , an evolved NB (eNB) , a 5G NB (gNB) , a transmission receive point (TRP) , or some other suitable terminology. In some examples, a network entity may include two or more TRPs that may be collocated or non-collocated. Each TRP may communicate on the same or different carrier frequency within the same or different frequency band. In examples where the RAN 100 operates according to both the LTE and 5G NR standards, one of the network entities may be an LTE network entity, while another network entity may be a 5G NR network entity.

[0038] In some examples, the RAN 100 may employ an open RAN (O-RAN) to provide a standardization of radio interfaces to procure interoperability between component radio equipment. For example, in an O-RAN, the RAN may be disaggregated into a centralized unit (CU) , a distributed unit (DU) , and a radio unit (RU) . The RU is configured to transmit and / or receive (RF) signals to and / or from one or more UEs. The RU may be located at, near, or integrated with, an antenna. The DU and the CU provide computational functions and may facilitate the transmission of digitized radio signals within the RAN  100. In some examples, the DU may be physically located at or near the RU. In some examples, the CU may be located near the core network 160.

[0039] The DU provides downlink and uplink baseband processing, a supply system synchronization clock, signal processing, and an interface with the CU. The RU provides downlink baseband signal conversion to an RF signal, and uplink RF signal conversion to a baseband signal. The O-RAN may include an open fronthaul (FH) interface between the DU and the RU. Aspects of the disclosure may be applicable to an aggregated RAN and / or to a disaggregated RAN (e.g., an O-RAN) .

[0040] Various network entity arrangements can be utilized. For example, in FIG. 1, network entities 114, 116, and 118 are shown in cells 102, 104, and 106; and another network entity 122 is shown controlling a remote radio head (RRH) 122 in cell 110. That is, a network entity can have an integrated antenna or can be connected to an antenna or RRH by feeder cables. In the illustrated example, the cells 102, 104, 106, and 110 may be referred to as macrocells, as the network entities 114, 116, 118, and 122 support cells having a large size. Further, a network entity 120 is shown in the cell 108 which may overlap with one or more macrocells. In this example, the cell 108 may be referred to as a small cell (e.g., a microcell, picocell, femtocell, home base station, home Node B, home eNode B, etc. ) , as the network entity 120 supports a cell having a relatively small size. Cell sizing can be done according to system design as well as component constraints.

[0041] It is to be understood that the RAN 100 may include any number of network entities and cells. Further, a relay node may be deployed to extend the size or coverage area of a given cell. In some examples, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile network entity.

[0042] FIG. 1 further includes an unmanned aerial vehicle (UAV) 156, which may be a drone or quadcopter. The UAV 156 may be configured to function as a network entity, or more specifically as a mobile network entity. That is, in some examples, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a mobile network entity such as the UAV 156.

[0043] In addition to other functions, the network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network  (RAN) sharing, multimedia broadcast multicast service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b may communicate directly or indirectly (e.g., through the core network 170) with each other over backhaul links 152 (e.g., X2 interface) . The backhaul links 152 may be wired or wireless.

[0044] The RAN 100 is illustrated supporting wireless communication for multiple mobile apparatuses. A mobile apparatus is commonly referred to as user equipment (UE) in standards and specifications promulgated by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , but may also be referred to by those skilled in the art as a mobile station (MS) , a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal (AT) , a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a terminal, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. A UE may be an apparatus that provides a user with access to network services.

[0045] Within the present document, a “mobile” apparatus need not necessarily have a capability to move, and may be stationary. The term mobile apparatus or mobile device broadly refers to a diverse array of devices and technologies. For example, some non-limiting examples of a mobile apparatus include a mobile, a cellular (cell) phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal computer (PC) , a notebook, a netbook, a smartbook, a tablet, a personal digital assistant (PDA) , and a broad array of embedded systems, e.g., corresponding to an “Internet of things” (IoT) . A mobile apparatus may additionally be an automotive or other transportation vehicle, a remote sensor or actuator, a robot or robotics device, a satellite radio, a global positioning system (GPS) device, an object tracking device, a drone, a multi-copter, a quad-copter, a remote control device, a consumer and / or wearable device, such as eyewear, a wearable camera, a virtual reality device, a smart watch, a health or fitness tracker, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, etc. A mobile apparatus may additionally be a digital home or smart home device such as a home audio, video, and / or multimedia device, an appliance, a vending machine, intelligent lighting, a home security system, a smart meter, etc. A mobile apparatus may additionally be a smart energy device, a security device, a solar panel or solar array, a municipal infrastructure device controlling electric power (e.g., a smart grid) , lighting, water, etc., an industrial automation and enterprise  device, a logistics controller, agricultural equipment, etc. Still further, a mobile apparatus may provide for connected medicine or telemedicine support, i.e., health care at a distance. Telehealth devices may include telehealth monitoring devices and telehealth administration devices, whose communication may be prioritized access over other types of information, e.g., in terms of prioritized access for transport of critical service data, and / or relevant QoS for transport of critical service data.

[0046] Within the RAN 100, the cells may include UEs that may be in communication with one or more sectors of each cell. For example, UEs 124, 126, and 144 may be in communication with network entity 114; UEs 128 and 130 may be in communication with network entity 116; UEs 132 and 138 may be in communication with network entity 118; UE 140 may be in communication with network entity 120; UE 142 may be in communication with network entity 122a via RRH 122b; and UE 158 may be in communication with mobile network entity 156. Here, each network entity 114, 116, 118, 120, 122a / 122b, and 156 may be configured to provide an access point to the core network 170 (not shown) for all the UEs in the respective cells. In another example, a mobile network node (e.g., UAV 156) may be configured to function as a UE. For example, the UAV 156 may operate within cell 104 by communicating with network entity 116. UEs may be located anywhere within a serving cell. UEs that are located closer to a center of a cell (e.g., UE 132) may be referred to as cell center UEs, whereas UEs that are located closer to an edge of a cell (e.g., UE 134) may be referred to as cell edge UEs. Cell center UEs may have a higher signal quality (e.g., a higher reference signal received power (RSRP) or signal-to interference-plus-noise ratio (SINR) ) than cell edge UEs.

[0047] In the RAN 100, the ability for a UE to communicate while moving, independent of their location, is referred to as mobility. The various physical channels between the UE and the RAN are generally set up, maintained, and released under the control of an access and mobility management function (AMF) , which may include a security context management function (SCMF) that manages the security context for both the control plane and the user plane functionality and a security anchor function (SEAF) that performs authentication. In some examples, during a call facilitated by a network entity, or at any other time, a UE may monitor various parameters of the signal from its serving cell as well as various parameters of neighboring cells. Depending on the quality of these parameters, the UE may maintain communication with one or more of the neighboring cells. During this time, if the UE moves from one cell to another, or if signal quality from a neighboring cell exceeds that from the serving cell for a given amount of time, the UE  May undertake a handoff or handover from the serving cell to the neighboring (target) cell. For example, UE 126 may move from the geographic area corresponding to its serving cell 102 to the geographic area corresponding to a neighbor cell 106. When the signal strength or quality from the neighbor cell 106 exceeds that of its serving cell 102 for a given amount of time, the UE 126 may transmit a reporting message to its serving network entity 114 indicating this condition. In response, the UE 126 may receive a handover command, and the UE may undergo a handover to the cell 106.

[0048] Wireless communication between a RAN 100 and a UE (e.g., UE 124, 126, or 144) may be described as utilizing communication links 148 over an air interface. Transmissions over the communication links 148 between the network entities and the UEs may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE to a network entity and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a network entity to a UE. For example, DL transmissions may include unicast or broadcast transmissions of control information and / or data (e.g., user data traffic or other type of traffic) from a network entity (e.g., network entity 114) to one or more UEs (e.g., UEs 124, 126, and 144) , while UL transmissions may include transmissions of control information and / or traffic information originating at a UE (e.g., UE 124) . In addition, the uplink and / or downlink control information and / or traffic information may be time-divided into frames, subframes, slots, and / or symbols. As used herein, a symbol may refer to a unit of time that, in an orthogonal frequency division multiplexed (OFDM) waveform, carries one resource element (RE) per sub-carrier. A slot may carry 7 or 14 OFDM symbols. A subframe may refer to a duration of 1ms. Multiple subframes or slots may be grouped together to form a single frame or radio frame. Within the present disclosure, a frame may refer to a predetermined duration (e.g., 10 ms) for wireless transmissions, with each frame consisting of, for example, 10 subframes of 1 ms each. Of course, these definitions are not required, and any suitable scheme for organizing waveforms may be utilized, and various time divisions of the waveform may have any suitable duration.

[0049] The communication links 148 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. For example, as shown in FIG. 1, network entity 122a / 122b may transmit a beamformed signal to the UE 142 via one or more beams 174 in one or more transmit directions. The UE 142 may further receive the beamformed signal from the network entity 122a / 122b via one or more beams 174’ in one or more receive directions.  The UE 142 may also transmit a beamformed signal to the network entity 122a / 122b via the one or more beams 174’ in one or more transmit directions. The network entity 122a / 122b may further receive the beamformed signal from the UE 142 via the one or more beams 174 in one or more receive directions. The network entity 122a / 122b and the UE 142 may perform beam training to determine the best transmit and receive beams 174 / 174’ for communication between the network entity 122a / 122b and the UE 142. The transmit and receive beams for the network entity 122a / 122b may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 142 may or may not be the same.

[0050] The communication links 148 may utilize one or more carriers. The network entities and UEs may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0051] The communication links 148 in the RAN 100 may further utilize one or more multiplexing and multiple access algorithms to enable simultaneous communication of the various devices. For example, 5G NR specifications provide multiple access for UL or reverse link transmissions from UEs 124, 126, and 144 to network entity 114, and for multiplexing DL or forward link transmissions from the network entity 114 to UEs 124, 126, and 144 utilizing orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) . In addition, for UL transmissions, 5G NR specifications provide support for discrete Fourier transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) with a CP (also referred to as single-carrier FDMA (SC-FDMA) ) . However, within the scope of the present disclosure, multiplexing and multiple access are not limited to the above schemes, and may be provided utilizing time division multiple access (TDMA) , code division multiple access (CDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , sparse code multiple access (SCMA) , resource spread multiple access (RSMA) , or other suitable multiple access schemes. Further, multiplexing DL transmissions from the network entity 114 to UEs 124, 126, and 144 may be provided utilizing time division multiplexing (TDM) , code division multiplexing (CDM) , frequency division multiplexing (FDM) , orthogonal  frequency division multiplexing (OFDM) , sparse code multiplexing (SCM) , or other suitable multiplexing schemes.

[0052] Further, the communication links 148 in the RAN 100 may utilize one or more duplexing algorithms. Duplex refers to a point-to-point communication link where both endpoints can communicate with one another in both directions. Full-duplex means both endpoints can simultaneously communicate with one another. Half-duplex means only one endpoint can send information to the other at a time. Half-duplex emulation is frequently implemented for wireless links utilizing time division duplex (TDD) . In TDD, transmissions in different directions on a given channel are separated from one another using time division multiplexing. That is, at some times the channel is dedicated for transmissions in one direction, while at other times the channel is dedicated for transmissions in the other direction, where the direction may change very rapidly, e.g., several times per slot. In a wireless link, a full-duplex channel generally relies on physical isolation of a transmitter and receiver, and suitable interference cancellation technologies. Full-duplex emulation is frequently implemented for wireless links by utilizing frequency division duplex (FDD) or spatial division duplex (SDD) . In FDD, transmissions in different directions may operate at different carrier frequencies (e.g., within paired spectrum) . In SDD, transmissions in different directions on a given channel are separated from one another using spatial division multiplexing (SDM) . In other examples, full-duplex communication may be implemented within unpaired spectrum (e.g., within a single carrier bandwidth) , where transmissions in different directions occur within different sub-bands of the carrier bandwidth. This type of full-duplex communication may be referred to herein as sub-band full duplex (SBFD) , also known as flexible duplex (FD) .

[0053] In various implementations, the communication links 148 in the RAN 100 may utilize licensed spectrum, unlicensed spectrum, or shared spectrum. Licensed spectrum provides for exclusive use of a portion of the spectrum, generally by virtue of a mobile network operator purchasing a license from a government regulatory body. Unlicensed spectrum provides for shared use of a portion of the spectrum without need for a government-granted license. While compliance with some technical rules is generally still required to access unlicensed spectrum, generally, any operator or device may gain access. Shared spectrum may fall between licensed and unlicensed spectrum, wherein technical rules or limitations may be required to access the spectrum, but the spectrum may still be shared by multiple operators and / or multiple RATs. For example, the holder of a license for a portion of licensed spectrum may provide licensed shared access (LSA)  to share that spectrum with other parties, e.g., with suitable licensee-determined conditions to gain access.

[0054] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0055] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0056] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0057] In some examples, access to the air interface may be scheduled, wherein a scheduling entity (e.g., a network entity 114) allocates resources for communication among some or all devices and equipment within its service area or cell. Within the present disclosure, as discussed further below, the scheduling entity may be responsible for scheduling, assigning, reconfiguring, and releasing resources for one or more  scheduled entities. That is, for scheduled communication, UEs (e.g., UE 124) , which may be scheduled entities, may utilize resources allocated by the scheduling entity 114.

[0058] Network entities are not the only entities that may function as scheduling entities. That is, in some examples, a UE may function as a scheduling entity, scheduling resources for one or more scheduled entities (e.g., one or more other UEs) . For example, two or more UEs (e.g., UEs 144 and 146) may communicate with each other using peer to peer (P2P) or sidelink signals via a sidelink 150 therebetween without relaying that communication through a network entity (e.g., network entity 114) . In some examples, the UEs 144 and 146 may each function as a scheduling entity or transmitting sidelink device and / or a scheduled entity or a receiving sidelink device to communicate sidelink signals therebetween without relying on scheduling or control information from a network entity (e.g., network entity 114) . In other examples, the network entity 114 may allocate resources to the UEs 144 and 146 for sidelink communication. For example, the UEs 144 and 146 may communicate using sidelink signaling in a P2P network, a device-to-device (D2D) network, vehicle-to-vehicle (V2V) network, a vehicle-to-everything (V2X) , a mesh network, or other suitable network.

[0059] In some examples, a D2D relay framework may be included within a cellular network to facilitate relaying of communication to / from the network entity 114 via D2D links (e.g., sidelink 150) . For example, one or more UEs (e.g., UE 144) within the coverage area of the network entity 114 may operate as a relaying UE to extend the coverage of the network entity 114, improve the transmission reliability to one or more UEs (e.g., UE 146) , and / or to allow the network entity to recover from a failed UE link due to, for example, blockage or fading.

[0060] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 176 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 178 via communication links 180 in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 170  / AP 176 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0061] In some examples, a UE may correspond to an IoT device 182. The IoT device 182 may include, for example, a passive IoT device, such as RFID-type sensor / actuator (SA) , a semi-passive IoT device, or an active IoT device. Active IoT devices and semi-active IoT device may include a battery or power source that may be charged, for example, using wireless power transfer (WPT) or, more generally, ambient energy harvesting, whereas passive IoT devices lack an internal power source, and therefore, use  ambient energy harvesting to power the device. Semi-passive IoT devices may include a capacitor or other storage device that provides a warm start-up to the energy harvesting in the device. The IoT device 182 may communicate with a network entity (e.g., network entity 114 or RFID reader) . In some examples, the network entity 114 may communicate with the IoT device via cellular (Uu) links. For example, the network entity 114 may provide an energy transmission on the downlink to power the IoT device. The energy transmission may further be modulated and backscattered by the IoT device 182 as an information-bearing signal on the uplink. In addition, the network entity 114 may transmit control information and / or data to the IoT device 182 on the downlink, which may be detected by the IoT device using, for example, envelope detection. In this manner, the network entity 114 may read information from the IoT device 182 and write information to the IoT device 182.

[0062] The network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b provide wireless access points to the core network 160 for any number of UEs or other mobile apparatuses via core network backhaul links 154. The core network backhaul links 154 may provide a connection between the network entities 114, 116, 118, 120, and 122a / 122b and the core network 170. In some examples, the core network backhaul links 154 may include backhaul links 152 that provide interconnection between the respective network entities. The core network may be part of the wireless communication system and may be independent of the radio access technology used in the RAN 100. Various types of backhaul interfaces may be employed, such as a direct physical connection (wired or wireless) , a virtual network, or the like using any suitable transport network.

[0063] The core network 160 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 162, other AMFs 168, a Session Management Function (SMF) 164, and a User Plane Function (UPF) 166. The AMF 162 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 170. The AMF 162 is the control node that processes the signaling between the UEs and the core network 160. Generally, the AMF 162 provides QoS flow and session management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the UPF 166. The UPF 166 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 166 is configured to couple to IP Services 172. The IP Services 172 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service, and / or other IP services.

[0064] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G / NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels  within a 5G / NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G / NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G / NR subframe. The 5G / NR frame structure may be FDD in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be TDD in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G / NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 34 (with mostly UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 34, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G / NR frame structure that is TDD.

[0065] Other wireless communication technologies may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot configuration. For slot configuration 0, each slot may include 14 symbols, and for slot configuration 1, each slot may include 7 symbols. The symbols on DL may be cyclic prefix (CP) OFDM (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (also referred to as single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) symbols) (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the slot configuration and the numerology. For slot configuration 0, different numerologies μ 0 to 5 allow for 1, 2, 4, 8, 16, and 32 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal  to 2μ*15 kKz, where μ is the numerology 0 to 5. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=5 has a subcarrier spacing of 480 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=0 with 1 slot per subframe. The subcarrier spacing is 15 kHz and symbol duration is approximately 66.7 μs.

[0066] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0067] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE. The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as Rx for one particular configuration, where 100x is the port number, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0068] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including nine RE groups (REGs) , each REG including four consecutive REs in an OFDM symbol. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0069] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. Although not shown, the UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0070] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0071] Deployment of communication systems, such as 5G new radio (NR) systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB (gNB) , access point (AP) , a transmit receive point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0072] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed  throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU also can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0073] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0074] FIG. 3 shows a diagram illustrating an example disaggregated base station 300 architecture. The disaggregated base station 300 architecture may include one or more central units (CUs) 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or indirectly with the core network 320 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 325 via an E3 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 315 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 305, or both) . A CU 310 may communicate with one or more distributed units (DUs) 330 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 330 may communicate with one or more radio units (RUs) 340 via respective fronthaul links. The RUs 340 may communicate with respective UEs 350 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 350 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0075] Each of the units, i.e., the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, as well as the Near-RT RICs 325, the Non-RT RICs 315 and the SMO Framework 305, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals  over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0076] In some aspects, the CU 310 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 310. The CU 310 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 310 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 can be implemented to communicate with the DU 330, as necessary, for network control and signaling.

[0077] The DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. In some aspects, the DU 330 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 330 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or with the control functions hosted by the CU 310.

[0078] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 340. In some deployments, an RU 340, controlled by a DU 330, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 340 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 350. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of  control and user plane communication with the RU (s) 340 can be controlled by the corresponding DU 330. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0079] The SMO Framework 305 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O3 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 310, DUs 330, RUs 340 and Near-RT RICs 325. In some implementations, the SMO Framework 305 can communicate with a hardware aspect of a 5G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 311, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 305 can communicate directly with one or more RUs 340 via an O1 interface. The SMO Framework 305 also may include a Non-RT RIC 315 configured to support functionality of the SMO Framework 305.

[0080] The Non-RT RIC 315 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 325. The Non-RT RIC 315 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 325. The Near-RT RIC 325 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E3 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 325.

[0081] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 325, the Non-RT RIC 315 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 325 and may be received at the SMO Framework 305 or the Non-RT RIC 315 from non- network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 315 or the Near-RT RIC 325 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 315 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 305 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0082] Wireless communication networks, such as 5G NR networks or later generation networks, may further support carrier aggregation in a multi-cell transmission environment where, for example, different network entities and / or different transmission and reception points (TRPs) may communicate on different component carriers within overlapping cells. In some aspects, the term component carrier may refer to a carrier frequency (e.g., RF carrier) utilized for communication within a cell.

[0083] FIG. 4 is a diagram illustrating a multi-cell transmission environment 400 according to some aspects. The multi-cell transmission environment 400 includes a primary serving cell (PCell) 402 and one or more secondary serving cells (SCells) 406a, 406b, 406c, and 406d. The PCell 402 may be referred to as the anchor cell that provides a radio resource control (RRC) connection to a UE (e.g., UE 410) .

[0084] When carrier aggregation is configured in the multi-cell transmission environment 400, one or more of the SCells 406a–406d may be activated or added to the PCell 402 to form the serving cells serving the UE 410. In this case, each of the serving cells corresponds to a component carrier (CC) . The CC of the PCell 402 may be referred to as a primary CC, and the CC of a SCell 406a–406d may be referred to as a secondary CC.

[0085] Each of the PCell 402 and the SCells 406a–406d may be served by a transmission and reception point (TRP) . For example, the PCell 402 may be served by TRP 404 and each of the SCells 406a–406c may be served by a respective TRP 408a–408c. Each TRP 404 and 408a–408c may be a base station (e.g., aggregated base station) , remote radio head of a gNB, a radio unit (RU) of disaggregated RAN architecture, or other scheduling entity similar to those illustrated in any of FIGs. 1, 2, and / or 4. In some examples, the PCell 402 and one or more of the SCells (e.g., SCell 406d) may be co-located. For example, a TRP for the PCell 402 and a TRP for the SCell 406d may be installed at the same geographic location. Thus, in some examples, a TRP (e.g., TRP 404) may include multiple TRPs, each corresponding to one of a plurality of co-located antenna arrays, and each supporting a different carrier (different CC) . However, the coverage of the PCell 402  and SCell 406d may differ since different component carriers may experience different path loss, and thus provide different coverage.

[0086] The PCell 402 is responsible not only for connection setup, but also for radio resource management (RRM) and radio link monitoring (RLM) of the connection with the UE 410. For example, the PCell 402 may activate one or more of the SCells (e.g., SCell 406a) for multi-cell communication with the UE 410 to improve the reliability of the connection to the UE 410 and / or to increase the data rate. In some examples, the PCell may activate the SCell 406a on an as-needed basis instead of maintaining the SCell activation when the SCell 406a is not utilized for data transmission / reception in order to reduce power consumption by the UE 410.

[0087] In some examples, the PCell 402 may utilize a first radio access technology (RAT) , while one or more of the SCells 404 may utilize a second RAT. For example, the PCell 402 may use a first RAT associated with a first frequency range (e.g., sub-4GHz band or FR1) , while an SCell (e.g., SCell 406d) may use a second RAT associated with a second frequency range (e.g., FR2 or higher) . A cell using an FR2 or higher CC can provide greater bandwidth than a cell using an FR1 CC. In addition, when using above-4 GHz frequency (e.g., mmWave) carriers, beamforming may be used to transmit and receive signals. More generally, the PCell 402 may be a low band cell, and one or more of the the SCells 404 may be high band cells. Here, the low band (LB) cell uses a CC in a frequency band lower than that of the high band cells.

[0088] In some examples, the first RAT may be LTE, while the second RAT may be 5G-NR. In this example, the multi-cell transmission environment may be referred to as a multi-RAT –dual connectivity (MR-DC) environment. One example of MR-DC is an Evolved-Universal Terrestrial Radio Access Network –New Radio dual connectivity (EN-DC) mode that enables a UE to simultaneously connect to an LTE base station and a NR base station to receive data packets from and send data packets to both the LTE base station and the NR base station.

[0089] In some examples, instead of aggregating multiple carriers, a UE may be configured with both an uplink carrier and a supplementary uplink (SUL) carrier. The SUL carrier may be, for example, at a lower frequency (lower frequency band) to provide higher data rates with lower path loss.

[0090] FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a wireless communication device (e.g., a UE) 500 configured with multiple transmit chains to facilitate carrier aggregation  and / or SUL according to some aspects. In some examples, the UE 500 may correspond to any of the UEs illustrated in FIGs. 1, 3 and / or 4.

[0091] The UE 500 may include a modem 505, a transceiver 510 (e.g., a wireless transmitter / receiver (WTR) ) , a radio frequency (RF) front-end 515, a first antenna port 520, and a second antenna port 525. Here, the term antenna port refers to a physical interface through which signals are transmitted or received by an antenna or group of antennas (e.g., within an antenna array) . In general, a single antenna port may be spread across one or more physical transmit antennas.

[0092] Collectively, the modem 505, transceiver 510, RF front-end 515, first antenna port 520, and second antenna port 525 may form a first transceiver chain and a second transceiver chain. That is, the components of UE 500 may be configured as a first transmit chain coupled to the first antenna port 520 and a second transmit chain coupled to the second antenna port 525 during the transmission of signals. Similarly, the components of UE 500 may be configured as a first receive chain coupled to the first antenna port 520 and a second receive chain coupled to the second antenna port 525 during the reception of signals. In some examples, the UE 500 may further include additional antenna ports (not shown) .

[0093] More particularly, the first transmit chain may include a first portion of the modem 505 receiving a data stream or bitstream representative of information for transmission. The first portion of the modem 505 may include various components such as, but not limited to, serial-to-parallel (S / P) converter, a mapper, an interleaver, an encoder, a modulator, and the like, which are configured to process the bitstream for transmission. The output of the first portion of the modem 505 may include in-phase transmit (I Tx) and quadrature (Q Tx) streams that are fed into a first portion of the transceiver 510. In some aspects, the functions performed by the first portion of the modem 505 may be considered baseband processing.

[0094] The first portion of the transceiver 510 includes various components such as, but not limited to, oscillator (s) , mixer (s) , filter (s) , and the like, that are configured to process the I / Q bitstreams (information) , convert the information from a baseband frequency to an intermediate frequency (IF) , in some examples, and subsequently into an analog RF signal for transmission. The output of the first portion of the transceiver 510 is fed into a power amplifier 530 which amplifies the RF signal and then feeds the amplified signal into an Tx / Rx switch 535 (which is in electronic communication with the power amplifier  530) . In some examples, the Tx / Rx switch 535 may be integrated into the RF front-end 515.

[0095] Similarly, the second transmit chain may include a second portion of the modem 505 receiving a data stream or bitstream representative of information for transmission. The second portion of the modem 505 may include various components such as, but not limited to, S / P converter, a mapper, an interleaver, an encoder, a modulator, and the like, which are configured to process the bitstream for transmission. The output of the second portion of the modem 505 may include I Tx and Q Tx streams that are fed into a second portion of the transceiver 510. In some aspects, the functions performed by the second portion of the modem 505 may be considered baseband processing.

[0096] The second portion of the transceiver 510 includes various components such as, but not limited to, oscillator (s) , mixer (s) , filter (s) , and the like, that are configured to process the I / Q bitstreams (information) , convert the information from a baseband frequency to an IF, in some examples, and subsequently into an analog RF signal for transmission. The output of the second portion of the transceiver 510 is fed into a power amplifier 540 which amplifies the RF signal and then feeds the amplified signal into a Tx / Rx switch 555 (which is in electronic communication with the power amplifier 540) . In some examples, the Tx / Rx switch 555 may be integrated into the RF front-end 515.

[0097] Receive operations may generally include the reverse operations with respect to the first transmit chain and second transmit chains. For example, a signal received at the first antenna port 520 may be fed, via the first portion of the RF front-end 515, into Tx / Rx switch 535 (which is switched from the transmit position to the primary receive (PRx) position) and fed into low noise amplifier 550 for amplification. The amplified signal is then digitized and fed into the first portion of the transceiver 510 for down-conversion (among other functions) into a baseband signal. The baseband signal is fed, in I / Q streams, into the first portion of the modem 505 for data recovery.

[0098] Similarly, a signal received at the second antenna port 525 may be fed, via the second portion of the RF front-end 515, into Tx / Rx switch 545 (which is switched from the transmit position to the discontinuous receive (DRx) position) and fed into low noise amplifier 555 for amplification. The amplified signal is then digitized and fed into the second portion of the transceiver 510 for down-conversion (among other functions) into a baseband signal. The baseband signal is fed, in I / Q streams, into the second portion of the modem 505 for data recovery.

[0099] In some examples, the RF front-end 515 includes an antenna switch 560 configured to switch the output of the first transmit chain and / or the second transmit chain between the first antenna port 520 and the second antenna port 525 based on an RF switch control signal (RFSW control) generated, for example, by the modem 505.

[0100] FIG. 6 is a diagram illustrating another example of a wireless communication device (e.g., a UE) 600 configured with multiple transmit chains to facilitate carrier aggregation and / or SUL according to some aspects. In some examples, the UE 600 may correspond to any of the UEs illustrated in FIGs. 1, 3 and / or 4.

[0101] In the example shown in FIG. 6, the UE 600 includes more than two transmit chains. For example, the UE 600 shown in FIG. 6 includes four transmit chains, each including a respective transmitter 602a, 602b, 602c, and 602d and corresponding RF circuitry 606. The transmitters 602a–602d may each include the modem and transceiver functionalities shown, for example, in FIG. 5. The RF circuitry 606 may include the RF front ends shown, for example, in FIG. 5. The RF circuitry 606 is further coupled to a plurality of antenna ports 604a, 604b, 604c, and 604d, four of which are illustrated. In some examples, the RF circuitry 606 may further include an antenna switch configured to switch signals from transmitters 602a–602d to antenna ports 604a–604d for transmission over a wireless channel to a receiving device (e.g., a receiving UE or network entity) .

[0102] In the examples shown in FIGs. 5 and 6, different transmit chains may be configurable to transmit on different frequency (RF) bands (e.g., different carriers) at different times in a switched uplink (UL) mode or on different frequency bands at the same time (simultaneously) in a dual uplink (UL) mode. Using the example shown in FIG. 6, a first transmit chain including transmitter 602a may be configured to transmit a first signal stream on a first frequency band via a first RF carrier and a second transmit chain including transmitter 602b may be configured to transmit a second signal stream on a second frequency band via a second RF carrier. Each of the first and second signal streams may be transmitted via a respective antenna port. For example, the first signal stream may be transmitted via antenna port 604a and the second signal stream may be transmitted via antenna port 604d. In the switched UL mode, the first and second signal streams may be transmitted during different time slots, whereas in the dual UL mode, the first and second signal streams may be transmitted during the same time slot.

[0103] In other configurations, multiple transmit chains (e.g., transmitters 602a and 602b) may be configurable to transmit concurrent (simultaneous) transmissions in the same  frequency band. For example, each of transmit chains 602a and 602b may be configured to transmit a respective signal stream on the same frequency band at the same time or at different times.

[0104] As one example, network operators may aggregate bands n78 (3.5GHz) and n1 (2.1 GHz) . To enable UL MIMO in band n78 for a UE that has two transmit (Tx) chains, the feature of UL 1 Tx to 2 Tx switching (e.g., switching from transmitting using one transmit (TX) chain to transmitting using two Tx chains, or vice versa) may be used. In uplink transmit switching, uplink carrier aggregation and uplink MIMO may be supported using two transmit chains (e.g., in dual UL mode) . In addition, a single transmit chain mode (e.g., switched UL) may be supported (e.g., by configuring a transmit chain to switch from a first component carrier (CC1) to a second component carrier (CC2) ) .

[0105] FIG. 7 illustrates an example of uplink transmit switching configurations according to some aspects. Two configurations (Configuration 1 and Configuration 2) are shown in FIG. 7. Configuration 1 may be referred to as a switched uplink (switchedUL) mode of operation and Configuration 2 may be referred to as a dual uplink (dualUL) mode of operation.

[0106] For Configuration 1, FIG. 7 illustrates two different cases, Case 1 and Case 2, for uplink transmit switching in two frequency bands (Band A and Band B) using two transmit chains in the UE. For Case 1, the UE may be configured to operate in a first transmit chain state that supports up to two transmit chains on Band B. However, the UE is not expected to be scheduled or configured with an UL transmission on Band A (Carrier on Band A) . This is illustrated as 0T+2T, indicating that no transmit chains (0T) may be allocated for Band A, but two transmit chains (2T) may be allocated for Band B. For Case 2, the UE may be configured to operate in a second transmit chain state that supports up to two transmit chains on Band A, but no transmit chains on Band B (e.g., 2T+0T) . Thus, it can be seen that a UE operating under Configuration 1 does not support simultaneous transmission in both frequency bands (Band A and Band B) . However, Case 1 does support UL transmissions on the same frequency band (Band A or Band B) for uplink carrier aggregation (UL-CA) or supplementary uplink (SUL) .

[0107] In addition, Configuration 1 illustrates antenna port configurations indicating the number of antenna ports that may be used for an uplink transmission on Band A and Band B for each of Case 1 and Case 2. For Case 1, one or two antenna ports (corresponding to one or two transmit chains) may be configured (or assigned) for an UL transmission on Band B, with no antenna ports configured for UL transmission on Band A (e.g., 0P+2P) .  Similarly, for Case 2, one or two antenna ports (corresponding to one or two transmit chains) may be configured (or assigned) for an UL transmission on Band A, with no antenna ports configured for UL transmission on Band B (e.g., 2P+0P) .

[0108] For Configuration 2, FIG. 7 illustrates three different cases, Case 1, Case 2, and Case 3, for uplink transmit switching in two frequency bands (Band A and Band B) using two transmit chains in the UE. Case 2 and Case 3 are the same as Case 1 and Case 2, respectively, in Configuration 1. For Case 1, the UE can be scheduled or configured to operate in a first transmit chain state that supports up to one transmit chain on Band A and up to one transmit chain on Band B (e.g., 1T+1T) . Thus, Case 1 supports simultaneous UL transmissions on both Band A and Band B using, for example, uplink carrier aggregation (UL-CA) .

[0109] In addition, Configuration 2 illustrates antenna port configurations indicating the number of antenna ports that may be used for an uplink transmission on Band A and Band B. For example, in Case 1, one antenna port (corresponding to one transmit chain) may be configured (or assigned) for an UL transmission on Band A and another antenna port (corresponding to another transmit chain) may be configured (or assigned) for an UL transmission on Band B (e.g., 1P+1P) . Thus, in Case 1, the UE can be scheduled or configured with an UL transmission on both Band A and Band B simultaneously. In addition, in Case 1, one antenna port (corresponding to one transmit chain) may be configured (or assigned) for an UL transmission on Band A (e.g., 1P+0P) or one antenna port (corresponding to one transmit chain) may be configured (or assigned) for an UL transmission on Band B (e.g., 0P+1P) . Thus, Case 1 further supports scheduling or configuration of the UE with an UL transmission on either Band A or Band B.

[0110] FIG. 8 is a diagram illustrating exemplary transit chain state transitions according to some aspects. FIG. 8 shows exemplary transmit chain state transitions for Configuration 2 (dualUL mode) shown in FIG. 7. For example, the three transmit chain states 802a, 802b, and 802b shown in Configuration 2 of FIG. 7 include a first transmit chain state (0, 2) 802a, corresponding to 0T+2T in FIG. 7, a second transmit chain state (1, 1) 802b, corresponding to 1T+1T in FIG. 7, and a third transmit chain state (2, 0) 802c, corresponding to 2T+0T in FIG. 7.

[0111] While in the first transmit chain state 802a (0, 2) in which up to two transmit chains in the UE may be supported for an UL transmission on Band B, the UE may be scheduled (e.g., via DCI) to transmit an UL transmission using an antenna port configuration (e.g., configuration 804a or 804b) supported by the first transmit chain state  802a. For example, scheduling information for the UL transmission (e.g., within the DCI) may include either a first antenna port configuration 804a in which the UL transmission is transmitted on one antenna port (and using one transmit chain) on Band B (e.g., [0, 1] , corresponding to 0P+1P in FIG. 7) or a second antenna port configuration 804b in which the UL transmission is transmitted on two antenna ports (and using two transmit chains) on Band B (e.g., [0, 2] , corresponding to 0P+2P in FIG. 7) .

[0112] However, if the scheduling information for the UL transmission includes an antenna port configuration that is not supported by the first transmit chain state 802a (e.g., includes an antenna port on Band A) , the UE may transition from the first transmit chain state 802a in which up to two transmit chains on Band B may be supported to the second transmit chain state 802b in which up to one transmit chain on each frequency band (Band A and Band B) may be supported or the third transmit chain state 802c in which up to two transmit chains on Band A may be supported based on the antenna port configuration. For example, the UE may transition from the first transmit chain state 802a (0, 2) to the second transmit chain state 802b (1, 1) in response to the scheduling information including a third antenna port configuration 804c in which the UL transmission is transmitted on a single port in Band A (e.g., [1, 0] , corresponding to 1P+0P in FIG. 7) or a fourth antenna port configuration 804d in which the UL transmission is transmitted on two ports, each in a different frequency band (e.g., [1, 1] , corresponding to 1P+1P in FIG. 7) . For example, in the fourth antenna port configuration 804d, the UL transmission may be transmitted on a first port in Band A and a different, second port in Band B.

[0113] Similarly, the UE may transition from the first transmit chain state 802a (0, 2) to the third transmit chain state 802c (2, 0) in response to the scheduling information including the third antenna port configuration 804c or a fifth antenna port configuration 804e in which the UL transmission is transmitted on two ports in Band A (e.g., [2, 0] , corresponding to 2P+0P in FIG. 7) . If the scheduling information includes the third antenna port configuration 804c, the UE may transition to the second transmit chain state 802b or the third transmit chain state 802c based on the higher layer parameter uplinkTXSwitching-DualUL-TXState received, for example, in a radio resource control (RRC) message. For example, if the higher layer parameter uplinkTXSwitching-DualUL-TXState is set to one transmit chain (oneT) , the UE may transition to the second transmit chain state 802b. However, if the higher layer parameter uplinkTXSwitching-DualUL-TXState is set to two transmit chains (twoT) , the UE may transition to the third transmit chain state 802b. It should be noted that the state transition from the third transmit chain  state 802c (2, 0) to the first transmit chain state 802a (0, 2) or the second transmit chain state (1, 1) is similar to this example, and as such, has been omitted for simplicity.

[0114] While in the second transmit chain state 802b (1, 1) , the UE may be scheduled (e.g., via scheduling information within DCI) to transmit an UL transmission using an antenna port configuration (e.g., configuration 804a, 804d, or 804c) supported by the first transmit chain state 802a. For example, scheduling information for the UL transmission (e.g., within the DCI) may include either the first antenna port configuration 804a [0, 1] , the third antenna port configuration 804c [1, 0] , or the fourth antenna port configuration 804d [1, 1] .

[0115] However, if the scheduling information for the UL transmission includes an antenna port configuration that is not supported by the second transmit chain state 802b (e.g., includes more than one port on either Band A or Band B) , the UE may transition from the second transmit chain state 802b to the first transmit chain state 802a or the third transmit chain state 802c based on the antenna port configuration. For example, the UE may transition from the second transmit chain state 802b (1, 1) to the third transmit chain state 802c (2, 0) in response to the scheduling information including the fifth antenna port configuration 804e [2, 0] . Similarly, the UE may transition from the second transmit chain state 802b (1, 1) to the first transmit chain state 802a (0, 2) in response to the scheduling information including the second antenna port configuration 804b [0, 2] .

[0116] In order to enable the UE to transition between transmit chain states, the UE may be configured with an uplink switching gap, which may indicated, for example, to the network entity by UE capability. The uplink switching gap provides a sufficient amount of time for the UE to transition between transmit chain states (e.g., to switch RF / Tx chains) . The conditions under which the uplink switching gap may be present can be defined for each of the cases shown, for example, in FIG. 7 and / or FIG. 8. The network entity takes into account the uplink switching gap when scheduling an UL transmission that involves uplink Tx (transmit chain state) switching. For example, if the scheduling information (e.g., DCI) is sent at time T0, and the uplink switching gap is a number of symbols or slots corresponding to NTx1-Tx2, the scheduling information may schedule the UL transmission to begin no earlier than time T0+NTx1-Tx2.

[0117] Uplink Tx switching may be extended from two frequency bands to three or four frequency bands in the future. In order to accommodate the additional frequency bands, additional uplink transmit chains may be simultaneously enabled on the UE for UL-CA. In an example of three uplink transmit chains and two frequency bands, for a band  combination of n41: n77, in a first transmit chain state, one transmit chain may be enabled on n41, whereas two other transmit chains may be enabled on n77. Alternatively, in a second transmit chain state, two different transmit chains may be enabled on n41, whereas one other transmit chain may be enabled on n77. Aspects of the disclosure are related to an uplink Tx switching framework for switching between the first transmit chain state and the second transmit chain state to support three transmit chains and two frequency bands for dual-UL.

[0118] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an uplink transmit switching configuration for three transmit chains and two frequency bands according to some aspects. The configuration shown in FIG. 9 may be referred to as a dual uplink (dualUL) mode of operation supporting UL-CA.

[0119] FIG. 9 illustrates two different cases, Case 1 and Case 2, for uplink transmit switching in two frequency bands (Band A and Band B) using three transmit chains in the UE.For Case 1, the UE may be configured to operate in a first transmit chain state that supports up to two transmit chains on Band A and up to one transmit train on Band B. This is illustrated as 2T+1T, indicating that up to two transmit chains (2T) may be allocated for Band A, and up to one transmit chain (1T) may be allocated for Band B. For Case 2, the UE may be configured to operate in a second transmit chain state that supports up to one transmit chain on Band A, and up to two transmit chains on Band B (e.g., 1T+2T) . Thus, it can be seen that Case 1 and Case 2 each support simultaneous UL transmissions on both Band A and Band B using, for example, UL-CA.

[0120] In addition, FIG. 9 illustrates antenna port configurations indicating the number of antenna ports that may be used for an uplink transmission on Band A and Band B for each of Case 1 and Case 2. For Case 1, zero, one or two antenna ports (corresponding to zero, one, or two transmit chains) may be configured (or assigned) for an UL transmission on Band A, and zero or one antenna ports (corresponding to zero or one transmit chains) may be configured for UL transmission on Band B (e.g., 2P+1P, 2P+0P, 1P+1P, 1P+0P and 0P+1P) . Similarly, for Case 2, zero or one antenna ports (corresponding to zero or transmit chains) may be configured (or assigned) for an UL transmission on Band A, with zero, one, or two antenna ports (corresponding to zero, one, or two transmit chains) may be configured for UL transmission on Band B (e.g., 1P+2P, 1P+1P, 1P+0P, 0P+2P and 0P+1P) .

[0121] FIG. 10 is a diagram illustrating exemplary transit chain state transitions for three transmit chains and two frequency bands according to some aspects. FIG. 10 shows  exemplary transmit chain state transitions for the dualUL mode shown in FIG. 9. For example, the transmit chain states include the two transmit chain states 1002a and 1002b shown in FIG. 9. In particular, the transmit chain states include a first transmit chain state (1, 2) 1002a, corresponding to 1T+2T in FIG. 9, and a second transmit chain state (2, 1) 1002b, corresponding to 2T+1T in FIG. 9.

[0122] While in the first transmit chain state 1002a (1, 2) in which up to one transmit chain in the UE may be supported for an UL transmission on Band A and up to two transmit chains in the UE may be supported for an UL transmission on Band B, the UE may be scheduled (e.g., via DCI) to transmit an UL transmission using an antenna port configuration (e.g., configuration 1004a, 1004b, 1004c, 1004d, or 1004e) supported by the first transmit chain state 1002a. For example, scheduling information for the UL transmission (e.g., within the DCI) may include a first antenna port configuration 1004a in which the UL transmission is transmitted on zero antenna ports on Band A and one antenna port (and using one transmit chain) on Band B (e.g., [0, 1] , corresponding to 0P+1P in FIG. 9) . Similarly, the scheduling information may include a second antenna port configuration 1004b in which the UL transmission is transmitted on zero antenna ports on Band A and two antenna ports (and using two transmit chains) on Band B (e.g., [0, 2] , corresponding to 0P+2P in FIG. 9) . Other antenna port configurations may include a third antenna port configuration 1004c (e.g., [1, 2] , corresponding to 1P+2P in FIG. 9) , a fourth antenna port configuration (e.g., [1, 1] , corresponding to 1P+1P in FIG. 9) , or a fifth antenna port configuration (e.g., [1, 0] , corresponding to 1P+0P in FIG. 9) .

[0123] However, if the scheduling information for the UL transmission includes an antenna port configuration that is not supported by the first transmit chain state 1002a (e.g., includes more than one antenna port on Band A) , the UE may transition from the first transmit chain state 1002a in which up to one transmit chain may be supported on Band A and up to two transmit chains may be supported on Band B to the second transmit chain state 1002b in which up to two transmit chains may be supported on Band A and up to one transmit chain may be supported on Band B. For example, the UE may transition from the first transmit chain state 1002a (1, 2) to the second transmit chain state 1002b (2, 1) in response to the scheduling information including a sixth antenna port configuration 1004f in which the UL transmission is transmitted on two ports in Band A (e.g., [2, 0] , corresponding to 2P+0P in FIG. 9) or a seventh antenna port configuration 1004g in which the UL transmission is transmitted on two ports in Band A and one port (e.g., another, different port) in Band B (e.g., [2, 1] , corresponding to 2P+1P in FIG. 9) .  It should be noted that the state transition from the second transmit chain state 1002b (2, 1) to the first transmit chain state 1002a (1, 2) is similar to this example, and as such, has been omitted for simplicity.

[0124] FIG. 11 is a diagram illustrating other exemplary transit chain state transitions for three transmit chains and two frequency bands according to some aspects. FIG. 11 shows exemplary transmit chain state transitions for the dualUL mode shown in FIG. 9. For example, the transmit chain states include the two transmit chain states 1102a and 1102b shown in FIG. 9. In particular, the transmit chain states include a first transmit chain state (1, 2) 1102a, corresponding to 1T+2T in FIG. 9, and a second transmit chain state (2, 1) 1102b, corresponding to 2T+1T in FIG. 9.

[0125] While in the first transmit chain state 1102a (1, 2) in which up to one transmit chain in the UE may be supported for an UL transmission on Band A and up to two transmit chains in the UE may be supported for an UL transmission on Band B, the UE may be scheduled (e.g., via DCI) to transmit an UL transmission using an antenna port configuration (e.g., configuration 1104a, 1104b, or 1104c) supported by the first transmit chain state 1102a. For example, scheduling information for the UL transmission (e.g., within the DCI) may include a first antenna port configuration 1104a in which the UL transmission is transmitted on zero antenna ports on Band A and two antenna ports (and using two transmit chain) on Band B (e.g., [0, 2] , corresponding to 0P+2P in FIG. 9) . Similarly, the scheduling information may include a second antenna port configuration 1104b in which the UL transmission is transmitted on one antenna port on Band A (using one transmit chain) and one antenna port (and using one transmit chain) on Band B (e.g., [1, 1] , corresponding to 1P+1P in FIG. 9) . In addition, the scheduling information may include a third antenna port configuration 1104c in which the UL transmission is transmitted on one antenna port on Band A (using one transmit chain) and two antenna ports (and using two transmit chains) on Band B (e.g., [1, 2] , corresponding to 1P+2P in FIG. 9) .

[0126] However, if the scheduling information for the UL transmission includes an antenna port configuration that is not supported by the first transmit chain state 1102a (e.g., includes more than one antenna port on Band A) , the UE may transition from the first transmit chain state 1102a in which up to one transmit chain may be supported on Band A and up to two transmit chains may be supported on Band B to the second transmit chain state 1102b in which up to two transmit chains may be supported on Band A and up to one transmit chain may be supported on Band B. For example, the UE may transition  from the first transmit chain state 1102a (1, 2) to the second transmit chain state 1102b (2, 1) in response to the scheduling information including a fourth antenna port configuration 1104d in which the UL transmission is transmitted on two ports in Band A (e.g., [2, 0] , corresponding to 2P+0P in FIG. 9) or a fifth antenna port configuration 1104e in which the UL transmission is transmitted on two ports in Band A and one port (e.g., another, different port) in Band B (e.g., [2, 1] , corresponding to 2P+1P in FIG. 9) .

[0127] Similarly, the UE may transition from the first transmit chain state 1102a (1, 2) to the second transmit chain state 1102b (2, 1) in response to the scheduling information including a sixth antenna port configuration 1104f in which the UL transmission is transmitted on no ports in Band A and up to one port (using one transmit chain) in Band B (e.g., [0, 1] , corresponding to 0P+1P in FIG. 9) or a seventh antenna port configuration 1104g in which the UL transmission is transmitted on one port (using one transmit chain) in Band A and no ports on Band B (e.g., [1, 0] , corresponding to 1P+0P in FIG. 9) . If the scheduling information includes the sixth or seventh antenna port configuration 1104f or 1104g, the UE may transition to the second transmit chain state 1102b based on a higher layer parameter. For example, the UE may receive an RRC message including an RRC parameter configuring the UE to transition the transmit chain state upon receiving antenna port configuration 1104f or 1104g. It should be noted that the state transition from the second transmit chain state 1102b (2, 1) to the first transmit chain state 1102a (1, 2) is similar to this example, and as such, has been omitted for simplicity. In some examples, the UE may transition each time the UE receives antenna port configuration 1104f or 1104g (e.g., from state 1102a to 1102b or from state 1102b to 1102a) . In this example, the transition may be referred to as bi-directional. In other examples, the UE may transition only if the UE is in state 1102a or if the UE is in state 1102b (e.g., the transition is unidirectional, not bidirectional) . For example, the if the current transmit chain state is state 1102a, and the UE receives antenna port configuration 1104f or 1104g, the UE may transition to transmit chain state 1102b. However, if the UE is in transmit chain state 1102b and receives antenna port configuration 1104f or 1104g, the UE may not transition to transmit chain state 1102a (e.g., the UE remains in transit chain state 1102b) .

[0128] FIG. 12 is a diagram illustrating other exemplary transit chain state transitions for three transmit chains and two frequency bands according to some aspects. FIG. 12 shows exemplary transmit chain state transitions for the dualUL mode shown in FIG. 9. For example, the transmit chain states include the two transmit chain states 1202a and 1202b shown in FIG. 9. In particular, the transmit chain states include a first transmit chain state  (1, 2) 1202a, corresponding to 1T+2T in FIG. 9, and a second transmit chain state (2, 1) 1202b, corresponding to 2T+1T in FIG. 9.

[0129] While in the first transmit chain state 1202a (1, 2) in which up to one transmit chain in the UE may be supported for an UL transmission on Band A and up to two transmit chains in the UE may be supported for an UL transmission on Band B, the UE may be scheduled (e.g., via DCI) to transmit an UL transmission using an antenna port configuration (e.g., configuration 1204a or 1204b) supported by the first transmit chain state 1202a. For example, scheduling information for the UL transmission (e.g., within the DCI) may include a first antenna port configuration 1204a in which the UL transmission is transmitted on zero antenna ports on Band A and two antenna ports (and using two transmit chain) on Band B (e.g., [0, 2] , corresponding to 0P+2P in FIG. 9) . Similarly, the scheduling information may include a second antenna port configuration 1204b in which the UL transmission is transmitted on one antenna port on Band A (using one transmit chain) and two antenna ports (and using two transmit chains) on Band B (e.g., [1, 2] , corresponding to 1P+2P in FIG. 9) .

[0130] However, if the scheduling information for the UL transmission includes an antenna port configuration that is not supported by the first transmit chain state 1202a (e.g., includes more than one antenna port on Band A) , the UE may transition from the first transmit chain state 1202a in which up to one transmit chain may be supported on Band A and up to two transmit chains may be supported on Band B to the second transmit chain state 1202b in which up to two transmit chains may be supported on Band A and up to one transmit chain may be supported on Band B. For example, the UE may transition from the first transmit chain state 1202a (1, 2) to the second transmit chain state 1202b (2, 1) in response to the scheduling information including a third antenna port configuration 1204c in which the UL transmission is transmitted on two ports in Band A (e.g., [2, 0] , corresponding to 2P+0P in FIG. 9) or a fourth antenna port configuration 1204e in which the UL transmission is transmitted on two ports in Band A and one port (e.g., another, different port) in Band B (e.g., [2, 1] , corresponding to 2P+1P in FIG. 9) .

[0131] Similarly, the UE may transition from the first transmit chain state 1202a (1, 2) to the second transmit chain state 1202b (2, 1) in response to the scheduling information including a fifth antenna port configuration 1204e in which the UL transmission is transmitted on no ports in Band A and up to one port (using one transmit chain) in Band B (e.g., [0, 1] , corresponding to 0P+1P in FIG. 9) , a sixth antenna port configuration 1204f in which the UL transmission is transmitted on one port (using one transmit chain) in  Band A and no ports on Band B (e.g., [1, 0] , corresponding to 1P+0P in FIG. 9) , or a seventh antenna port configuration 1204g in which the UL transmission is transmitted on one port (using one transmit chain) on Band A and one port (using one transmit chain) on Band B (e.g., [1, 1] , corresponding to 1P+1P in FIG. 9) . If the scheduling information includes the fifth, sixth, or seventh antenna port configuration 1204e, 1204f, or 1204g, the UE may transition to the second transmit chain state 1202b based on a higher layer parameter. For example, the UE may receive an RRC message including an RRC parameter configuring the UE to transition the transmit chain state upon receiving antenna port configuration 1204e, 1204f, or 1204g. It should be noted that the state transition from the second transmit chain state 1202b (2, 1) to the first transmit chain state 1202a (1, 2) is similar to this example, and as such, has been omitted for simplicity.

[0132] FIG. 13 is a diagram illustrating an example of signaling for uplink transmit switching with three transmit chains according to some aspects. In the example shown in FIG. 13, a UE 1302 is in communication with a network entity 1304 (e.g., a gNBs, aggregated or disaggregated base stations, TRPs, DUs, or other network elements) .

[0133] At 1306, the network entity 1304 may provide an RRC configuration (e.g., within an RRC configuration message) to the UE 1302. The RRC configuration message may configure the UE 1302 to operate in a dualUL mode with three transmit chains. In addition, the RRC configuration message may optionally further indicate whether the UE should transition the transmit chain state for one or more antenna port configurations supported by both transmit chain states (e.g., 1T+2T and 2T+1T) . For example, as shown in FIG. 11 and / or 12, the RRC configuration message may indicate that the UE should transition the transmit chain state for antenna port configuration 1104f and / or 1104g, and / or 1204e, 1204f, and / or 1204g. In some examples, the RRC configuration message may include a single RRC configuration to configure the UE to perform a transmit chain state transition for antenna port configurations 1104f and 1104g or a single RRC configuration to configure the UE to perform a transmit chain state transition for antenna port configurations 1204e, 1204f, and 1204g. In other examples, the RRC configuration message (or a combination of multiple RRC configuration messages) may include respective RRC configurations for one or more of antenna port configurations 1104f and 1104g or for one or more of antenna port configurations 1204e, 1204g, and 1204g.

[0134] At 1308, the network entity 1304 may provide scheduling information for an uplink transmission to the UE 1302. The scheduling information may include an antenna port configuration for the uplink transmission. For example, the scheduling information  may be included within DCI. In other examples, the scheduling information may be included within an RRC message (e.g., for a semi-persistently scheduled uplink transmission) .

[0135] At 1310, the UE 1302 may determine that the antenna port configuration requires a transmit chain state transition. For example, the UE may determine that the antenna port configuration is not supported by a current transmit chain state. As another example, the UE may determine that the UE is configured (e.g., via RRC configuration) to switch the transmit chain state for the antenna port configuration included in the scheduling information, even if the antenna port configuration is supported by the current transmit chain state.

[0136] At 1312, the UE 1302 may switch (transition) the transmit chain state. For example, if the UE 1302 is in the 2T+1T transmit chain state in which up to two transmit chains are supported for a first frequency band (Band A) and up to one transmit chain is supported for a second frequency band (Band B) , the UE 1302 may transition to the 1T+2T transmit chain state in which up to one transmit chain is supported for Band A and up to two transmit chains are supported for Band B. As another example, if the UE 1302 is in the 1T+2T transmit chain state, the UE 1302 may transition to the 2T+1T transmit chain state.

[0137] At 1314, the UE 1302 may transmit the uplink (UL) transmission based on the scheduling information. For example, the UE 1302 may transmit the UL transmission using the antenna port configuration and associated transmit chain state indicated in the scheduling information. In addition, in order to enable the UE to transition between transmit chain states, the UE may be configured with an uplink switching gap. The uplink switching gap provides a sufficient amount of time for the UE to transition between transmit chain states (e.g., to switch RF / Tx chains) . Therefore, the scheduling information may include a time domain resource occurring after the uplink switching gap. For example, if the scheduling information (e.g., DCI) is sent at time T0, and the uplink switching gap is a number of symbols or slots corresponding to NTx1-Tx2, the scheduling information may schedule the UL transmission to begin no earlier than time T0+NTx1-Tx2.

[0138] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of scheduling information according to some aspects. The scheduling information 1402 may be included within, for example, DCI or an RRC message. The scheduling information 1402 may include a plurality of parameters, including, for example, frequency domain resource information 1404  indicating frequency domain resources for an uplink transmission, time domain resource information 1406 indicating time domain resources for an uplink transmission, and an antenna port configuration 1408 for the uplink transmission. In examples in which the antenna port configuration 1408 results in a transmit chain state transition, the time domain resource in the time domain resource information 1406 occurs after a switching gap for the transmit chain state transition.

[0139] FIG. 15 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for a UE employing a processing system 1514. For example, the UE 1500 may correspond to any of the UEs shown and described above in reference to FIGs. 1, 3–6, and / or 13.

[0140] The UE 1500 may be implemented with a processing system 1514 that includes one or more processors 1504. Examples of processors 1504 include microprocessors, microcontrollers, digital signal processors (DSPs) , field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. In various examples, the UE 1500 may be configured to perform any one or more of the functions described herein. That is, the processor 1504, as utilized in the UE 1500, may be used to implement any one or more of the processes and procedures described below.

[0141] The processor 1504 may in some instances be implemented via a baseband or modem chip and in other implementations, the processor 1504 may include a number of devices distinct and different from a baseband or modem chip (e.g., in such scenarios as may work in concert to achieve examples discussed herein) . And as mentioned above, various hardware arrangements and components outside of a baseband modem processor can be used in implementations, including RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, interleavers, adders / summers, etc.

[0142] In this example, the processing system 1514 may be implemented with a bus architecture, represented generally by the bus 1502. The bus 1502 may include any number of interconnecting buses and bridges depending on the specific application of the processing system 1514 and the overall design constraints. The bus 1502 links together various circuits including one or more processors (represented generally by the processor 1504) , a memory 1505, and computer-readable media (represented generally by the computer-readable medium 1506) . The bus 1502 may also link various other circuits such as timing sources, peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, and therefore, will not be described any further. A bus interface  1508 provides an interface between the bus 1502 and at least one transceiver 1510 coupled to one or more antenna arrays 1532. The transceiver 1510 and antenna array (s) 1532 provides a means for communicating with various other apparatus over a transmission medium (e.g., air interface) . In some examples, the transceiver 1110 may include a phase-shifter 1530 for digital and / or analog beamforming via the one or more antenna array (s) 1532. The bus interface 1508 may further provide an interface between the bus 1502 and an optional user interface 1512 (e.g., keypad, display, speaker, microphone, joystick) and further between the bus 1502 and a power source 1534.

[0143] The processor 1504 is responsible for managing the bus 1502 and general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium 1506. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. The software, when executed by the processor 1504, causes the processing system 1514 to perform the various functions described below for any particular apparatus. The computer-readable medium 1506 and the memory 1505 may also be used for storing data that is utilized by the processor 1504 when executing software. For example, the memory 1505 may store one or more of scheduling information 1516, transmit (Tx) chain states 1518, and / or an RRC configuration 1520 that may be utilized by the processor 1504 when executing software.

[0144] The computer-readable medium 1506 may be a non-transitory computer-readable medium. A non-transitory computer-readable medium includes, by way of example, a magnetic storage device (e.g., hard disk, floppy disk, magnetic strip) , an optical disk (e.g., a compact disc (CD) or a digital versatile disc (DVD) ) , a smart card, a flash memory device (e.g., a card, a stick, or a key drive) , a random access memory (RAM) , a read only memory (ROM) , a programmable ROM (PROM) , an erasable PROM (EPROM) , an electrically erasable PROM (EEPROM) , a register, a removable disk, and any other suitable medium for storing software and / or instructions that may be accessed and read by a computer. The computer-readable medium 1506 may reside in the processing system 1514, external to the processing system 1514, or distributed across multiple entities including the processing system 1514. The computer-readable medium 1506 may be embodied in a computer program product. By way of example, a computer program  product may include a computer-readable medium in packaging materials. In some examples, the computer-readable medium 1506 may be part of the memory 1505. Those skilled in the art will recognize how best to implement the described functionality presented throughout this disclosure depending on the particular application and the overall design constraints imposed on the overall system.

[0145] In some aspects of the disclosure, the processor 1504 may include circuitry configured for various functions. For example, the processor 1504 may include communication and processing circuitry 1542, configured to communicate with a network entity (e.g., a gNB, an aggregated or disaggregated base station, a TRP, a DU, or other network component) . In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include one or more hardware components that provide the physical structure that performs processes related to wireless communication (e.g., signal reception and / or signal transmission) and signal processing (e.g., processing a received signal and / or processing a signal for transmission) . In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include low complexity circuitry for baseband or near-baseband processing with minimal RF processing.

[0146] In some implementations where the communication involves receiving information, the communication and processing circuitry 1542 may receive a signal from a component of the UE 1500 (e.g., from the transceiver 1510 that receives the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) , process (e.g., decode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1542 may output the information to another component of the processor 1504, to the memory 1505, or to the bus interface 1508. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may receive one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may receive information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include functionality for a means for receiving. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include functionality for a means for processing, including a means for demodulating, a means for decoding, etc.

[0147] In some implementations where the communication involves sending (e.g., transmitting) information, the communication and processing circuitry 1542 may obtain information (e.g., from another component of the processor 1504, the memory 1505, or  the bus interface 1508) , process (e.g., modulate, encode, etc. ) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1542 may output the information to the antenna 1532 (e.g., that transmits the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) . In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may send one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may send information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include functionality for a means for sending (e.g., a means for transmitting) . In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may include functionality for a means for generating, including a means for modulating, a means for encoding, etc.

[0148] In some examples, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to receive, via the transceiver 1510 and antenna array (s) 1532, scheduling information 1516 for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information 1516 may be received, for example, within DCI or an RRC message and may be stored, for example, in memory 1505. In some examples the scheduling information may include an antenna port configuration of a plurality of antenna ports (e.g., on the antenna array 1532) . The antenna port configuration may include up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains (e.g., within the communication and processing circuitry 1542 and transceiver 1510) . For example, the antenna port configuration may include a respective configuration of up to three antenna ports (e.g., assigning each of the ports to one of the two frequency bands) .

[0149] The communication and processing circuitry 1542 may further be configured to transmit the uplink transmission based on the scheduling information. For example, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to transmit the uplink transmission on the antenna ports and frequency bands indicated by the scheduling information. In some examples, the scheduling information may include a time domain resource for the uplink transmission that occurs after a switching gap configured for performing the switching. As such, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to transmit the uplink transmission after the switching gap in accordance with the time domain resource included in the scheduling information. The communication and processing circuitry 1542 may further be configured to execute  communication and processing instructions (software) 1552 stored in the computer-readable medium 1506 to implement one or more of the functions described herein.

[0150] The processor 1504 may further include transmit chain state circuitry 1544, configured to switch from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration. In this example, the first transmit chain state may support up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band, and the second transmit chain state may support up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band. The transmit chain state circuitry 1544 may further store the current transmit chain state 1518 (e.g., the second transmit chain state after switching) within, for example, memory 1505.

[0151] In some examples, the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to the first frequency band. In this example, the communication and processing circuitry 1542, transceiver 1510, and antenna array 1532 may be configured to transmit signals in the first frequency band (e.g., using two transmit chains) on the two antenna ports. In some examples, the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In this example, the communication and processing circuitry 1542, transceiver 1510, and antenna array 1532 may be configured to transmit signals in only the first frequency band (e.g., using two transmit chains) on the two antenna ports. In some examples, the antenna port configuration includes a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In this example, the communication and processing circuitry 1542, transceiver 1510, and antenna array 1532 may be configured to transmit signals in the first frequency band (e.g., using two transmit chains) on the first and second antenna ports and in the second frequency band (e.g., using one transmit chain) on the third antenna port.

[0152] In some examples, the antenna port configuration includes a first antenna port configuration or a second antenna port configuration. The first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In this example, the communication and processing circuitry 1542, transceiver 1510, and antenna array 1532  may be configured to transmit signals in the second frequency band (e.g., using a single transmit chain) on the single antenna port. The second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In this example, the communication and processing circuitry 1542, transceiver 1510, and antenna array 1532 may be configured to transmit signals in the first frequency band (e.g., using a single transmit chain) on the single antenna port.

[0153] In some examples, the transmit chain state circuitry 1544 may be configured to switch from the first transmit chain state to the second transmit chain state based on an RRC configuration 1520 of the first antenna port configuration and / or the second antenna port configuration, which may be stored, for example, in memory 1505. For example, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to receive a single RRC configuration 1520 that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration and the second antenna port configuration. In other examples, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to receive at least one of a first RRC configuration 1520 that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration or a second RRC configuration 1520 that configures the second transmit chain state for the second antenna port configuration.

[0154] In some examples, the antenna port configuration may include the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, or a third antenna port configuration. The third antenna port configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In this example, the communication and processing circuitry 1542, transceiver 1510, and antenna array 1532 may be configured to transmit signals in the first frequency band (e.g., using a single transmit chain) on the one antenna port and to transmit signals in the second frequency band (e.g., using a different single transmit chain) on the different other one antenna port.

[0155] In some examples, the transmit chain state circuitry 1544 may be configured to switch from the first transmit chain state to the second transmit chain state based on the RRC configuration 1520 of the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, and / or the third antenna port configuration, which may be stored, for example, in memory 1505. For example, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to receive a single RRC configuration 1520 that configures the second transmit chain state for each of the first, second, and third antenna port  configurations. In other examples, the communication and processing circuitry 1542 may be configured to receive at least one of the first RRC configuration 1520 that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, the second RRC configuration 1520 that configures the second transmit chain state for the second antenna port configuration, or a third RRC configuration 1520 that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration. The transmit chain state circuitry 1544 may further be configured to execute transmit chain state instructions (software) 1554 stored in the computer-readable medium 1506 to implement one or more of the functions described herein.

[0156] FIG. 16 is a flow chart of an exemplary process 1600 for uplink transmit switching with three transmit chains according to some aspects. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all examples. In some examples, the method may be performed by the UE 1500, as described above and illustrated in FIG. 15, by a processor or processing system, or by any suitable means for carrying out the described functions.

[0157] At block 1602, the UE may receive scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information may include an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE. The antenna port configuration may include up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE. For example, the communication and processing circuitry 1542, transceiver 1510, and antenna array (s) 1532, shown and described above in connection with FIG. 15, may provide a means to receive the scheduling information.

[0158] At block 1604, the UE may switch from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration. The first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band and the second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band. For example, the transmit chain state circuitry 1544 shown and described above in connection with FIG. 15, may provide a means to switch the transmit chain state.

[0159] In some examples, the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to the first frequency band. For example, the antenna port configuration may assign two of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band. As another example, the antenna port configuration may assign a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0160] In some examples, the antenna port configuration may include a first antenna port configuration or a second antenna port configuration. The first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band and the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In some examples, the UE may further receive a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration and the second antenna port configuration. In other examples, the UE may receive at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration or a second RRC configuration that configures the second transmit chain state for the second antenna port configuration.

[0161] In some examples, the antenna port configuration includes a first antenna port configuration, a second antenna port configuration, or a third antenna port configuration. The first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band, the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band, and the third antenna port configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In some examples, the UE may receive a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for each of the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, and the third antenna port configuration. In other examples, the UE may receive at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, a second RRC configuration that configures the second antenna port configuration for the  second transmit chain configuration, or a third RRC configuration that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration.

[0162] At block 1606, the UE may transmit the uplink transmission based on the scheduling information. In some examples, the scheduling information includes a time domain resource for the uplink transmission. The time domain resource occurs after a switching gap configured for performing the switching. For example, the communication and processing circuitry 1542, transceiver 1510, and antenna array (s) 1532, shown and described above in connection with FIG. 15, may provide a means to transmit the uplink transmission.

[0163] In one configuration, the UE 1500 includes means for receiving scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands, the scheduling information comprising an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE, the antenna port configuration comprising up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE, means for switching from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration, wherein the first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band, wherein the second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band, and means for transmitting the uplink transmission based on the scheduling information, as described in the present disclosure. In one aspect, the aforementioned means may be the processor 1504 shown in FIG. 15 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. In another aspect, the aforementioned means may be a circuit or any apparatus configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0164] Of course, in the above examples, the circuitry included in the processor 1504 is merely provided as an example, and other means for carrying out the described functions may be included within various aspects of the present disclosure, including but not limited to the instructions stored in the computer-readable storage medium 1506, or any other suitable apparatus or means described in any one of the FIGs. 1, 3–6, and / or 13 utilizing, for example, the processes and / or algorithms described herein in relation to FIG. 13 and / or 16.

[0165] FIG. 17 is a block diagram illustrating an example of a hardware implementation for an exemplary network entity 1700 employing a processing system 1714. For example, the network entity 1700 may correspond to any of the network entities (e.g., gNBs, aggregated or disaggregated base stations, TRPs, DU, or other network components) shown in any one or more of FIGs. 1, 3, 4, and / or 13.

[0166] In accordance with various aspects of the disclosure, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented with a processing system 1714 that includes one or more processors 1704. The processing system 1714 may be substantially the same as the processing system 1514 illustrated in FIG. 15, including a bus interface 1708, a bus 1702, memory 1705, a processor 1704, and a computer-readable medium 1706. Furthermore, the network entity 1700 may include an optional user interface 1712 and a communication interface (e.g., a transceiver and one or more antenna arrays or other network interface) . The processor 1704, as utilized in a network entity 1700, may be used to implement any one or more of the processes described herein. In some examples, the memory 1705 may store a transmit chain state 1716 and switching gap 1718 for a UE that may be utilized by the processor 1704 when executing software.

[0167] The processor 1704 may include communication and processing circuitry 1742 configured to communicate with one or more UEs, one or more other radio access network devices, and / or one or more core network devices. In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may include one or more hardware components that provide the physical structure that performs processes related to wireless communication (e.g., signal reception and / or signal transmission) and signal processing (e.g., processing a received signal and / or processing a signal for transmission) . For example, the communication and processing circuitry 1742 may include one or more transmit / receive chains.

[0168] In some implementations where the communication involves receiving information, the communication and processing circuitry 1742 may obtain information from a component of the network entity 1700 (e.g., from the communication interface 1710 that receives the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) , process (e.g., decode) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1742 may output the information to another component of the processor 1704, to the memory 1705, or to the bus interface 1708. In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may receive one or more of signals,  messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may receive information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may include functionality for a means for receiving. In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may include functionality for a means for processing, including a means for demodulating, a means for decoding, etc.

[0169] In some implementations where the communication involves sending (e.g., transmitting) information, the communication and processing circuitry 1742 may obtain information (e.g., from another component of the processor 1704, the memory 1705, or the bus interface 1708) , process (e.g., modulate, encode, etc. ) the information, and output the processed information. For example, the communication and processing circuitry 1742 may output the information to the communication interface 1710 (e.g., that transmits the information via radio frequency signaling or some other type of signaling suitable for the applicable communication medium) . In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may send one or more of signals, messages, other information, or any combination thereof. In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may send information via one or more channels. In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may include functionality for a means for sending (e.g., a means for transmitting) . In some examples, the communication and processing circuitry 1742 may include functionality for a means for generating, including a means for modulating, a means for encoding, etc.

[0170] The communication and processing circuitry 1742 may be configured to provide (e.g., cause to be transmitted) scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information 1516 may be provided, for example, within DCI or an RRC message. The scheduling information may include an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE. The antenna port configuration may include up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE. For example, the antenna port configuration may include a respective configuration of up to three antenna ports (e.g., assigning each of the ports to one of the two frequency bands) .

[0171] The communication and processing circuitry 1742 may further be configured to obtain (e.g., cause to be received) the uplink transmission based on the scheduling information. For example, the communication and processing circuitry 1742 may be configured to receive the uplink transmission sent on the antenna ports on the UE and  frequency bands indicated by the scheduling information. The communication and processing circuitry 1742 may further be configured to execute communication and processing instructions (software) 1752 stored in the computer-readable medium 1706 to implement one or more of the functions described herein.

[0172] The processor 1704 may further include scheduling circuitry 1744 configured to schedule the uplink transmission and generate the scheduling information for the uplink transmission. For example, the scheduling circuitry 1744 may be configured to select the antenna port configuration for the uplink transmission. In some examples, the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to the first frequency band. For example, the antenna port configuration may assign two of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band. As another example, the antenna port configuration may assign a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0173] In some examples, the antenna port configuration may include a first antenna port configuration or a second antenna port configuration. The first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band and the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In some examples, the antenna port configuration includes the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, or a third antenna port configuration. The third antenna port configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0174] In some examples, the scheduling circuitry 1744 may further be configured to identify the current transmit chain state 1716 of the UE and to determine whether a transmit chain state switch may occur based on the antenna port configuration to be included in the scheduling information. For example, the scheduling circuitry 1744 may be configured to determine whether the UE may switch from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration. The first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a  second frequency band. The second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band

[0175] In examples in which the antenna port configuration selected by the scheduling circuitry 1744 for an uplink transmission causes the transmit chain state 1716 in the UE to switch, the scheduling circuitry 1744 may further be configured to include a time domain resource for the uplink transmission in the scheduling information that occurs after the switching gap 1718 configured for the UE to switch between transmit chain states on the UE. The scheduling circuitry 1744 may then update the transmit chain state 1716 of the UE to the new transmit chain state after switching. The scheduling circuitry 1744 may further be configured to execute scheduling instructions (software) 1754 stored in the computer-readable medium 1706 to implement one or more of the functions described herein.

[0176] The processor 1704 may further include transmit chain state configuration circuitry 1746 configured to configure transmit chain states for the UE. In some examples, the transmit chain state configuration circuitry 1746 may be configured to provide a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state (e.g., causes a switch) for at least the first antenna port configuration and the second antenna port configuration (or each of the first, second, and third antenna port configurations) . In other examples, the UE may receive at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, a second RRC configuration that configures the second transmit chain state for the second antenna port configuration, or a third RRC configuration that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration. The transmit chain state configuration circuitry 1746 may further be configured to execute transmit chain state configuration instructions (software) 1756 stored in the computer-readable medium 1706 to implement one or more of the functions described herein.

[0177] FIG. 18 is a flow chart of an exemplary process 1800 for uplink transmit switching with three transmit chains according to some aspects. As described below, some or all illustrated features may be omitted in a particular implementation within the scope of the present disclosure, and some illustrated features may not be required for implementation of all examples. In some examples, the method may be performed by the network entity  1700, as described above and illustrated in FIG. 17, by a processor or processing system, or by any suitable means for carrying out the described functions.

[0178] At block 1802, the network entity may provide scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands. The scheduling information may include an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on a user equipment (UE) . The antenna port configuration may include up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE.For example, the scheduling circuitry 1744, together with the communication and processing circuitry 1742 and communication interface 1710, shown and described above in connection with FIG. 17, may provide a means to provide the scheduling information.

[0179] In some examples, the scheduling information includes a time domain resource for the uplink transmission. The time domain resource may occur after a switching gap configured for performing switching at the UE from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration. The first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band. The second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band.

[0180] In some examples, the antenna port configuration assigns to the plurality of antenna ports to the first frequency band. In some examples, the antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In other examples, the antenna port configuration assigns a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0181] In some examples, the antenna port configuration includes a first antenna port configuration or a second antenna port configuration. The first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band and the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band. In some examples, the antenna port configuration includes the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, or a third antenna port configuration. The third antenna port  configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0182] In some examples, the network entity may further provide a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for at least the first antenna port configuration and the second antenna port configuration. In other examples, the network entity may provide at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, a second RRC configuration that configures the second antenna port configuration for the second transmit chain configuration, or a third RRC configuration that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration.

[0183] At block 1804, the network entity may obtain the uplink transmission based on the scheduling information. For example, the communication and processing circuitry 1742 together with the communication interface 1710, shown and described above in connection with FIG. 17, may provide a means to obtain the uplink transmission.

[0184] In one configuration, the network entity 1700 includes means for providing scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands, the scheduling information comprising an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on a user equipment (UE) , the antenna port configuration comprising up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE, and means for obtaining the uplink transmission based on the scheduling information, as described in the present disclosure. In one aspect, the aforementioned means may be the processor 1704 shown in FIG. 17 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. In another aspect, the aforementioned means may be a circuit or any apparatus configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0185] Of course, in the above examples, the circuitry included in the processor 1704 is merely provided as an example, and other means for carrying out the described functions may be included within various aspects of the present disclosure, including but not limited to the instructions stored in the computer-readable storage medium 1706, or any other suitable apparatus or means described in any one of the FIGs. 1, 3, 4, 13, and / or 17 utilizing, for example, the processes and / or algorithms described herein in relation to FIG. 13 and / or 18.

[0186] The processes shown in FIGs. 17 and / or 18 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0187] Aspect 1: A method operable at a user equipment (UE) , the method comprising: receiving scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands, the scheduling information comprising an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE, the antenna port configuration comprising up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE; switching from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration, wherein the first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band, wherein the second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band; and transmitting the uplink transmission based on the scheduling information.

[0188] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the scheduling information comprises a time domain resource for the uplink transmission, the time domain resource occurring after a switching gap configured for performing the switching.

[0189] Aspect 3: The method of aspect 1 or 2, wherein the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to the first frequency band.

[0190] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0191] Aspect 5: The method of aspect 3, wherein the antenna port configuration assigns a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0192] Aspect 6: The method of aspect 1 or 2, wherein the antenna port configuration comprises a first antenna port configuration or a second antenna port configuration, wherein the first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band and the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0193] Aspect 7: The method of aspect 6, further comprising: receiving a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration and the second antenna port configuration.

[0194] Aspect 8: The method of aspect 6, further comprising: receiving at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration or a second RRC configuration that configures the second transmit chain state for the second antenna port configuration.

[0195] Aspect 9: The method of aspect 1 or 2, wherein the antenna port configuration comprises a first antenna port configuration, a second antenna port configuration, or a third antenna port configuration, wherein the first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band, the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band, and the third antenna port configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0196] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: receiving a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for each of the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, and the third antenna port configuration.

[0197] Aspect 11: The method of aspect 9, further comprising: receiving at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, a second RRC configuration that configures the second antenna port configuration for the second transmit chain configuration, or a third RRC configuration that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration.

[0198] Aspect 12: An apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0199] Aspect 13: An apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) comprising means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0200] Aspect 14: A non-transitory computer-readable medium having stored therein instructions executable by one or more processors of a user equipment (UE) to perform a method of any one of aspects 1 through 11.

[0201] Aspect 15: A method operable at a network entity, the method comprising: providing scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands, the scheduling information comprising an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE, the antenna port configuration comprising up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE; and obtaining the uplink transmission based on the scheduling information.

[0202] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein the scheduling information comprises a time domain resource for the uplink transmission, the time domain resource occurring after a switching gap configured for performing switching at the UE from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration, wherein the first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band, wherein the second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band.

[0203] Aspect 17: The method of aspect 15, wherein the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to a first frequency band.

[0204] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to a second frequency band.

[0205] Aspect 19: The method of aspect 17, wherein the antenna port configuration assigns a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0206] Aspect 20: The method of aspect 15, wherein the antenna port configuration comprises a first antenna port configuration or a second antenna port configuration, wherein the first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to a first frequency band and one of the plurality of antenna ports to a second frequency band and the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna  ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0207] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the antenna port configuration comprises the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, or a third antenna port configuration, wherein the third antenna port configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.

[0208] Aspect 22: The method of aspect 21, further comprising: providing a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for at least the first antenna port configuration and the second antenna port configuration.

[0209] Aspect 23: The method of aspect 21, further comprising: providing at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, a second RRC configuration that configures the second antenna port configuration for the second transmit chain configuration, or a third RRC configuration that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration.

[0210] Aspect 24: An apparatus configured for wireless communication at a network entity comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to perform a method of any of aspects 15 through 23.

[0211] Aspect 25: An apparatus configured for wireless communication at a network entity comprising means for performing a method of any of aspects 15 through 23.

[0212] Aspect 26: A non-transitory computer-readable medium having stored therein instructions executable by one or more processors of a network entity to perform a method of any one of aspects 15 through 23.

[0213] Several aspects of a wireless communication network have been presented with reference to an exemplary implementation. As those skilled in the art will readily appreciate, various aspects described throughout this disclosure may be extended to other telecommunication systems, network architectures and communication standards.

[0214] By way of example, various aspects may be implemented within other systems defined by 3GPP, such as Long-Term Evolution (LTE) , the Evolved Packet System (EPS) , the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) , and / or the Global System for Mobile (GSM) . Various aspects may also be extended to systems defined by the 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) , such as CDMA2000 and / or Evolution- Data Optimized (EV-DO) . Other examples may be implemented within systems employing IEEE 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Ultra-Wideband (UWB) , Bluetooth, and / or other suitable systems. The actual telecommunication standard, network architecture, and / or communication standard employed will depend on the specific application and the overall design constraints imposed on the system.

[0215] Within the present disclosure, the word “exemplary” is used to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any implementation or aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects of the disclosure. Likewise, the term “aspects” does not require that all aspects of the disclosure include the discussed feature, advantage or mode of operation. The term “coupled” is used herein to refer to the direct or indirect coupling between two objects. For example, if object A physically touches object B, and object B touches object C, then objects A and C may still be considered coupled to one another-even if they do not directly physically touch each other. For instance, a first object may be coupled to a second object even though the first object is never directly physically in contact with the second object. The terms “circuit” and “circuitry” are used broadly, and intended to include both hardware implementations of electrical devices and conductors that, when connected and configured, enable the performance of the functions described in the present disclosure, without limitation as to the type of electronic circuits, as well as software implementations of information and instructions that, when executed by a processor, enable the performance of the functions described in the present disclosure.

[0216] One or more of the components, steps, features and / or functions illustrated in FIGs. 1–18 may be rearranged and / or combined into a single component, step, feature or function or embodied in several components, steps, or functions. Additional elements, components, steps, and / or functions may also be added without departing from novel features disclosed herein. The apparatus, devices, and / or components illustrated in FIGs. 1, 3–6, 13, 15, and / or 17 may be configured to perform one or more of the methods, features, or steps described herein. The novel algorithms described herein may also be efficiently implemented in software and / or embedded in hardware.

[0217] It is to be understood that the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed is an illustration of exemplary processes. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of steps in the methods may be rearranged. The accompanying method claims present elements of the various steps in a sample order  and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented unless specifically recited therein.

[0218] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. A phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a; b; c; a and b; a and c; b and c; and a, b, and c. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communication at a user equipment (UE) , the apparatus comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to:receive scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands, the scheduling information comprising an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE, the antenna port configuration comprising up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE;switch from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration, wherein the first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band, wherein the second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band; andtransmit the uplink transmission based on the scheduling information.2.The apparatus of claim 1, wherein the scheduling information comprises a time domain resource for the uplink transmission, the time domain resource occurring after a switching gap configured for performing the switching.3.The apparatus of claim 1, wherein the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to the first frequency band.4.The apparatus of claim 3, wherein the antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the second frequency band.5.The apparatus of claim 3, wherein the antenna port configuration assigns a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.6.The apparatus of claim 1, wherein the antenna port configuration comprises a first antenna port configuration or a second antenna port configuration, wherein the first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band and the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band.7.The apparatus of claim 6, wherein the one or more processors are further configured to:receive a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration and the second antenna port configuration.8.The apparatus of claim 6, wherein the one or more processors are further configured to:receive at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration or a second RRC configuration that configures the second transmit chain state for the second antenna port configuration.9.The apparatus of claim 1, wherein the antenna port configuration comprises a first antenna port configuration, a second antenna port configuration, or a third antenna port configuration, wherein the first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band, the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band, and the third antenna port configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and  a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.10.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors are further configured to:receive a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for each of the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, and the third antenna port configuration.11.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors are further configured to:receive at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, a second RRC configuration that configures the second antenna port configuration for the second transmit chain configuration, or a third RRC configuration that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration.12.A method operable at a user equipment (UE) , the method comprising:receiving scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands, the scheduling information comprising an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on the UE, the antenna port configuration comprising up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE;switching from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration, wherein the first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band, wherein the second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band; andtransmitting the uplink transmission based on the scheduling information.13.The method of claim 12, wherein the scheduling information comprises a time domain resource for the uplink transmission, the time domain resource occurring after a switching gap configured for performing the switching.14.The method of claim 12, wherein the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to the first frequency band.15.The method of claim 14, wherein the antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the second frequency band.16.The method of claim 14, wherein the antenna port configuration assigns a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.17.The method of claim 12, wherein the antenna port configuration comprises a first antenna port configuration or a second antenna port configuration, wherein the first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band and the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band.18.The method of claim 17, further comprising:receiving a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration and the second antenna port configuration or at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration or a second RRC configuration that configures the second transmit chain state for the second antenna port configuration.19.The method of claim 12, wherein the antenna port configuration comprises a first antenna port configuration, a second antenna port configuration, or a third antenna port configuration, wherein the first antenna port configuration assigns none of the  plurality of antenna ports to the first frequency band and one of the plurality of antenna ports to the second frequency band, the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band, and the third antenna port configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.20.The method of claim 19, further comprising:receiving a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for each of the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, and the third antenna port configuration or at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, a second RRC configuration that configures the second antenna port configuration for the second transmit chain configuration, or a third RRC configuration that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration.21.An apparatus configured for wireless communication at a network entity, the apparatus comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to:provide scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands, the scheduling information comprising an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on a user equipment (UE) , the antenna port configuration comprising up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE; andobtain the uplink transmission based on the scheduling information.22.The apparatus of claim 21, wherein the scheduling information comprises a time domain resource for the uplink transmission, the time domain resource occurring after a switching gap configured for performing switching at the UE from a first transmit chain state to a second transmit chain state based on the antenna port configuration, wherein  the first transmit chain state supports up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on a first frequency band and up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on a second frequency band, wherein the second transmit chain state supports up to two transmit chains of the plurality of transmit chains on the first frequency band and up to one transmit chain of the plurality of transmit chains on the second frequency band.23.The apparatus of claim 21, wherein the antenna port configuration assigns two of the plurality of antenna ports to a first frequency band.24.The apparatus of claim 23, wherein the antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to a second frequency band.25.The apparatus of claim 23, wherein the antenna port configuration assigns a first antenna port of the plurality of antenna ports and a second antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a third antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.26.The apparatus of claim 21, wherein the antenna port configuration comprises a first antenna port configuration or a second antenna port configuration, wherein the first antenna port configuration assigns none of the plurality of antenna ports to a first frequency band and one of the plurality of antenna ports to a second frequency band and the second antenna port configuration assigns one of the plurality of antenna ports to the first frequency band and none of the plurality of antenna ports to the second frequency band.27.The apparatus of claim 26, wherein the antenna port configuration comprises the first antenna port configuration, the second antenna port configuration, or a third antenna port configuration, wherein the third antenna port configuration assigns one antenna port of the plurality of antenna ports to the first frequency band and a different one antenna port of the plurality of antenna ports to the second frequency band.28.The apparatus of claim 27, wherein the one or more processors are further configured to:provide a single radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for at least the first antenna port configuration and the second antenna port configuration.29.The apparatus of claim 27, wherein the one or more processors are further configured to:provide at least one of a first radio resource control (RRC) configuration that configures the second transmit chain state for the first antenna port configuration, a second RRC configuration that configures the second antenna port configuration for the second transmit chain configuration, or a third RRC configuration that configures the second transmit chain state for the third antenna port configuration.30.A method operable at a network entity, the method comprising:providing scheduling information for an uplink transmission to be sent on up to two frequency bands, the scheduling information comprising an antenna port configuration of a plurality of antenna ports on a user equipment (UE) , the antenna port configuration comprising up to three antenna ports, each associated with a respective transmit chain of a plurality of transmit chains on the UE; andobtaining the uplink transmission based on the scheduling information.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and communication device

    CN115175339A

  • Method for transmitting capability information, terminal, network device, communication system and medium

    CN117322109A

  • Uplink transmit switch scheduling of carrier aggregation

    US20230232393A1

  • Methods and apparatus for UL TX switching of multiple TX cases

    WO2022217617A1

  • Radio communication method, terminal device and network device

    WO2023077369A1