Cell switching mitigation using stored network topology information

By storing network topology information and using it for cell switching mitigation, UE effectively avoids bad cells and selects high-quality cells, improving latency and throughput in wireless communication systems.

WO2025194377A1PCT designated stage Publication Date: 2025-09-25QUALCOMM INC +18
View PDF 13 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/082662
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-03-20
Publication Date
2025-09-25

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing cell switching, particularly in scenarios involving bad cells, stationary UEs experiencing frequent cell switching, and high-speed train environments, leading to increased latency and reduced throughput.

Method used

User Equipment (UE) stores network topology information, including neighbor cell lists and best cell history metrics, to perform cell switching mitigation by avoiding bad cells and prioritizing high-quality cells, using mitigation types specific to high-speed train routes.

Benefits of technology

This approach reduces latency and increases throughput by avoiding bad cells and selecting optimal cells, while minimizing memory consumption in high-speed train scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024082662_25092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024082662_25092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may store, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell. The UE may perform cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CELL SWITCHING MITIGATION USING STORED NETWORK TOPOLOGY INFORMATION

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods for cell switching mitigation using stored network topology information.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services that may include carrying voice, text, messaging, video, data, and / or other traffic. The services may include unicast, multicast, and / or broadcast services, among other examples. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] The above multiple-access RATs have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other mobile broadband evolutions beyond NR) may be designed to better support Internet of things (IoT) and reduced capability device deployments, industrial connectivity, millimeter wave (mmWave) expansion, licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployment, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , massive multiple-input multiple-output (MIMO) , disaggregated  network architectures and network topology expansions, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other radio access technologies such as 6G may be introduced, to further advance mobile broadband evolution.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) . The apparatus may include one or more memories and one or more processors. The one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, may be configured to store, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell. The one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, may be configured to perform cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0006] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors. The one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, may be configured to maintain, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type. The one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, may be configured to perform cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0007] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication at a UE. The apparatus may include one or more memories and one or more processors. The one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, may be configured to store, in a local database at the UE, network topology information for a group of high  speed train (HST) stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station, a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell. The one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, may be configured to determine a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station. The one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, may be configured to perform cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include storing, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell. The method may include performing cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0009] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include maintaining, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type. The method may include performing cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0010] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include storing, in a local database at the UE, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station, a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell  neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell. The method may include determining a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station. The method may include performing cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.

[0011] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to store, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to perform cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0012] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to maintain, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to perform cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0013] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to store, in a local database at the UE, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station, a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the  first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to determine a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to perform cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.

[0014] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for storing, in a local database at the apparatus, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell. The apparatus may include means for performing cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0015] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for maintaining, in a local database at the apparatus, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type. The apparatus may include means for performing cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0016] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for storing, in a local database at the apparatus, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station, a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell. The apparatus may include means for determining a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station. The apparatus may include means for performing cell switching mitigation between the first HST station and the second HST  station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.

[0017] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, the specification and accompanying drawings.

[0018] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0019] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure, but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0020] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node in communication with an example user equipment (UE) in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of a handover procedure for cell switching, in accordance with the present disclosure.

[0024] Figs. 5A-5C are diagrams illustrating an example associated with cell switching mitigation using stored network topology information associated with a bad cell, in accordance with the present disclosure.

[0025] Figs. 6A-6B are diagrams illustrating an example associated with cell switching mitigation using stored best cell information associated with an application type, in accordance with the present disclosure.

[0026] Figs. 7A-7B are diagrams illustrating an example associated with cell switching mitigation using stored network topology information associated with a high-speed train route, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms and is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the  disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0032] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0033] “Cell switching” refers to a UE switching serving cells in a wireless communication network. For examples, a UE may switch serving cells due to mobility of the UE. Cell switching may be performed using a handover procedure. In such a handover procedure, a UE may transmit a measurement report to a network node associated with a source cell (e.g., a current serving cell for the UE) . The measurement report may be based at least in part on measurements, performed by the UE, of the source cell and / or one or more neighboring cells to the source cell. In some examples, the UE may be triggered to transmit the measurement report (and / or perform the measurement of the neighbor cells) based at least in part on detecting an event. For example, the UE may detect an event that triggers transmission of the measurement report based at least in part a measurement (e.g., a reference signal received power (RSRP) measurement) of the serving cell and / or a measurement (e.g., an RSRP measurement) of a neighbor cell using one or more network configured thresholds. In some examples, the network node associated with the source cell may make a handover decision and determine a target cell for the handover based at least in part on the measurement report. The network node associated with the source cell may then transmit a cell switch command to the UE, and the UE may switch to the target cell in accordance with the cell switch command.

[0034] In some examples, the UE may transmit measurements of the serving cell and / or the neighboring cells to the network node, but the UE is not able to choose the target cell for cell switching (or choose not to switch cells) . Instead, the network node determines when the UE is to switch cells and selects the target cell for the UE. However, in some cases, the UE may prefer to switch to a certain neighbor cell or the  UE may prefer to avoid switching to a certain neighbor cell. “Cell switching mitigation” refers to any action or actions, performed by a UE or an apparatus at the UE, to affect, influence, change, prevent, or avoid cell switching. For example, a UE may perform cell switching mitigation to select or prioritize switching to a certain neighbor cell, to avoid or deprioritize switching to a certain neighbor cell, or to prevent or deprioritize cell switching (e.g., to prevent or deprioritize switching from a current serving cell) , among other examples. In some examples, the UE may perform cell switching mitigation by adjusting (e.g., applying an offset to) at least one measurement included in a measurement report associated with a handover procedure (e.g., to prioritize switching to a certain neighbor cell, to deprioritize switching to a certain neighbor cell, or to prioritize remaining on the current serving cell, among other examples) . In some aspects, a UE may store information (e.g., in a memory of the UE) that enables and / or enhances cell switching mitigation by the UE.

[0035] One scenario in which cell switching mitigation may be beneficial for a UE is in a scenario in which there is a bad cell in the wireless communication network. A “bad cell” is a cell that provides no service (e.g., a UE cannot connect to the wireless network via the cell) or a reduced level of service (e.g., high latency, low throughput, and / or low reliability) regardless of channel conditions between a UE and the cell. For example, a bad cell may provide no service or a reduced level of service due to a network issue. In such examples, the bad cell may provide no service or a reduced level of service for an extended amount of time (e.g., several weeks or months) until the network issue is fixed by an operator of the network. In some examples, a UE may detect a bad cell. For example, the UE may be configured to perform a bad cell detection procedure to detect whether a current serving cell on which the UE is camped is a bad cell. The bad cell detection procedure may involve the UE tracking a frequency at which certain bad cell symptoms are detected on a cell (e.g., within a time period) , and the UE determining that the cell is a bad cell in connection with the frequency of detecting the bad cell symptoms satisfying a threshold. In such examples, a cell which satisfies the requirements of the bad cell detection procedure may be considered a bad cell.

[0036] In some examples, once the UE detects a bad cell, the UE may store a cell global identity (CGI) of the bad cell in a local database. This enables the UE to identify the bad cell when the UE camps on the bad cell (e.g., switches to the bad cell from another cell) and obtains the CGI of the bad cell. In such examples, the UE may  perform bad cell symptom detection and perform fast cell switching mitigation in connection with camping on the bad cell. However, even though the CGI of the bad cell may be stored in the local database at the UE, the UE may not be able to identify the bad cell in a neighbor cell list of another cell because the UE does not obtain the CGI of a cell until the UE is successfully camped on the cell. Furthermore, because channel conditions between the UE and the bad cell may be strong, a network node may select the bad cell as a target cell for cell switching. Accordingly, the UE may not be able to avoid camping on the bad cell, which may result in increased latency and reduced throughput and reliability for communications to and from the UE, as well as increased latency associated with performing cell switching to switch from camping on the bad cell to camping on another cell.

[0037] Another scenario in which cell switching mitigation may be beneficial for a UE is a scenario in which a stationary or low mobility UE performs cell switching multiple times at the same location. For example, due to a complex network deployment with many available cells and RSRP fluctuation and / or poor network configuration, even though a UE is stationary or low mobility, the UE may perform cell switching many times within a certain location. In some cases, there may be one or more cells that provide best performance for a specific service application executing on the UE. Accordingly, cell switching may result in increased latency and / or decreased throughput for the specific service application.

[0038] Another scenario in which cell switching mitigation may be beneficial for a UE is a scenario in which the UE is traveling on a high-speed train (HST) . Different network deployments may be used on different HST routes. In some examples, if a UE has knowledge (e.g., pre-stored information) about the specific network deployment on a specific HST route, the UE can apply specific cell switching mitigation on the HST route in accordance with the specific network deployment. For example, there may be different types of cells (e.g., cells associated with different frequency bands, cells associated with different types of networks, and / or cells associated with different modulation types, among other examples) . This may result in improved performance (e.g., higher throughput and / or lower latency) for the UE while traveling on the HST route. In some examples, the UE may store, in a local database, respective CGIs of cells along an HST route and each CGI may be associated with a respective deployment type or mitigation type. In such examples, every time the UE camps on a new serving cell, the UE may check if the CGI of the serving cell matches a CGI in the local database and  then apply a mitigation type corresponding to that CGI if the CGI of the serving cell matches the CGI in the local database. However, storing all of the CGI information for an HST route (or multiple HST routes) in a local database at the UE may result in a large size for the database, which may consume excessive memory resources of the UE.

[0039] Various aspects relate generally to cell switching mitigation. Some aspects more specifically relate to cell switching mitigation using network topology information stored at a UE. In some aspects, a UE may store, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell. The network topology associated with the bad cell may include a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell. For example, the network topology associated with the bad cell may include respective CGIs of the one or more neighbor cells of the bad cell. The UE may perform cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the stored network topology associated with the bad cell. In some examples, when a current serving cell is indicated in the neighbor cell list of the bad cell, the UE may perform the cell switching mitigation to avoid or deprioritize cell switching to the bad cell. In some examples, when the UE is camped on the bad cell, the UE may perform the cell switching mitigation to select or prioritize switching to a certain target cell indicated in the neighbor cell list of the bad cell based at least in part on cell quality information stored in the local database.

[0040] In some aspects, the UE may maintain, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells. The best cell history metric may be associated with an application type. For example, the best cell history metric may indicate, for each cell of the plurality of cells, a frequency at which that cell is detected as a best cell for the application type. The UE may determine the best cell, of the plurality of cells, for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric, and the UE may perform cell switching mitigation to prioritize staying on the best cell for the application of the application type.

[0041] In some aspects, the UE may store, in a local database at the UE, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route. The network topology information may indicate, for each HST station, a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, and a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route. The  network topology information may further indicate, for each HST station, a first mitigation type associated with the first mobility cell and a second mitigation type associated with the second mobility cell. The UE may determine a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station. For example, the UE may determine that the mitigation type is the first mitigation type or the second mitigation type based at least in part on whether the UE switches from the cell associated with the first HST station to the first mobility cell indicated for the first HST station or the second mobility cell indicated for the HST station. The UE may perform cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station (e.g., in all cells between the first HST station and the second HST station) using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.

[0042] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by performing cell switching mitigation based at least in part on stored network topology information associated with a bad cell, the described techniques can be used to avoid or deprioritize cell switching to the bad cell, which may result in increased throughput and reliability and decreased latency for communications of the UE. In some examples, by performing cell switching mitigation based at least in part on stored network topology information associated with a bad cell, the described techniques can be used to select or prioritize a target cell with a high cell quality for cell switching from the bad cell, which may result in increased throughput and decreased latency for communications of the UE.

[0043] In some examples, by performing cell switching mitigation to prioritize staying on the best cell for an application of an application type based at least in part on a stored best cell history metric associated with the application type, the described techniques can be used to decrease latency and increase throughput for an application executing on the UE, as compared with frequent cell switching from the best cell for the application.

[0044] In some examples, by performing cell switching mitigation between HST stations on an HST route using a mitigation type determined to be applicable between the HST stations, the described techniques can be used to improve performance (e.g., increase throughput and decrease latency) for a UE traveling on an HST between the  HST stations. In some examples, by determining the mitigation type applicable between the HST stations based on stored network topology information that identifies, for each HST station, a cell associated the HST station, a first mobility cell in a first direction from the HST station, and a second mobility cell in a second direction from the HST station, the described techniques can be used to reduce memory resources consumed by the UE, as compared with storing CGIs for all cells along an HST route.

[0045] Multiple-access radio access technologies (RATs) have been adopted in various telecommunication standards to provide common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR supports various technologies and use cases including enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , massive machine-type communication (mMTC) , millimeter wave (mmWave) technology, beamforming, network slicing, edge computing, Internet of Things (IoT) connectivity and management, and network function virtualization (NFV) .

[0046] As the demand for broadband access increases and as technologies supported by wireless communication networks evolve, further technological improvements may be adopted in or implemented for 5G NR or future RATs, such as 6G, to further advance the evolution of wireless communication for a wide variety of existing and new use cases and applications. Such technological improvements may be associated with new frequency band expansion, licensed and unlicensed spectrum access, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, disaggregated network architectures and network topology expansion, device aggregation, advanced duplex communication, sidelink and other device-to-device direct communication, IoT (including passive or ambient IoT) networks, reduced capability (RedCap) UE functionality, industrial connectivity, multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples. These technological improvements may support use cases such as wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin  applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies and / or support one or more of the foregoing use cases.

[0047] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100 in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110, shown as a network node (NN) 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120, shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e.

[0048] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency ranges. Examples of RATs include a 4G RAT, a 5G / NR RAT, and / or a 6G RAT, among other examples. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with one another.

[0049] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as  mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are included in mid-band frequencies, that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, or FR5, and / or that are within the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz. For example, each of FR4a, FR4-1, FR4, and FR5 falls within the EHF band. In some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs (for example, 4G / LTE and 5G / NR) are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (for example, FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein may be applicable to those modified frequency ranges.

[0050] A network node 110 may include one or more devices, components, or systems that enable communication between a UE 120 and one or more devices, components, or systems of the wireless communication network 100. A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, an eNB, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a mobility element, a core, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) .

[0051] A network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node (having an aggregated architecture) , meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single node (for example, a single physical structure) in the wireless  communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that uses a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0052] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 may implement a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. For example, a disaggregated network node may have a disaggregated architecture. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating base station functionality into multiple units that can be individually deployed.

[0053] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and / or one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layer control functions, such as radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, and / or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host one or more lower PHY layer functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, and / or scheduling of resources for one or more UEs 120, among other examples. An RU may host RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an iFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120.

[0054] In some aspects, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. Additionally or alternatively,  a network node 110 may include one or more Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controllers (RICs) and / or one or more Non-Real Time (Non-RT) RICs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples. A virtual unit may be implemented as a virtual network function, such as associated with a cloud deployment.

[0055] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. In the 3GPP, the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or multiple (for example, three) cells. In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite base station, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0056] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 130a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 130b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 130c. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas, and / or have different impacts on interference in the wireless  communication network 100 than other types of network nodes 110. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (for example, 5 to 40 watts) , whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (for example, 0.1 to 2 watts) .

[0057] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink channels may include one or more control channels and one or more data channels. A downlink control channel may be used to transmit downlink control information (DCI) (for example, scheduling information, reference signals, and / or configuration information) from a network node 110 to a UE 120. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include one or more physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include one or more physical downlink shared channels (PDSCHs) . Uplink channels may similarly include one or more control channels and one or more data channels. An uplink control channel may be used to transmit uplink control information (UCI) (for example, reference signals and / or feedback corresponding to one or more downlink transmissions) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include one or more physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include one or more physical uplink shared channels (PUSCHs) . The downlink and the uplink may each include a set of resources on which the network node 110 and the UE 120 may communicate.

[0058] Downlink and uplink resources may include time domain resources (frames, subframes, slots, and / or symbols) , frequency domain resources (frequency bands, component carriers, subcarriers, resource blocks, and / or resource elements) , and / or spatial domain resources (particular transmit directions and / or beam parameters) . Frequency domain resources of some bands may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a continuous block of frequency domain resources (for  example, a continuous block of resource blocks) that are allocated for one or more UEs 120. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (where the uplink BWP and the downlink BWP may be the same BWP or different BWPs) . A BWP may be dynamically configured (for example, by a network node 110 transmitting a DCI configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured, which means that a BWP can be adjusted in real-time (or near-real-time) based on changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or based on the specific requirements of the one or more UEs 120. This enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120.

[0059] As described above, in some aspects, the wireless communication network 100 may be, may include, or may be included in, an IAB network. In an IAB network, at least one network node 110 is an anchor network node that communicates with a core network. An anchor network node 110 may also be referred to as an IAB donor (or “IAB-donor” ) . The anchor network node 110 may connect to the core network via a wired backhaul link. For example, an Ng interface of the anchor network node 110 may terminate at the core network. Additionally or alternatively, an anchor network node 110 may connect to one or more devices of the core network that provide a core access and mobility management function (AMF) . An IAB network also generally includes multiple non-anchor network nodes 110, which may also be referred to as relay network nodes or simply as IAB nodes (or “IAB-nodes” ) . Each non-anchor network node 110 may communicate directly with the anchor network node 110 via a wireless backhaul link to access the core network, or may communicate indirectly with the anchor network node 110 via one or more other non-anchor network nodes 110 and associated wireless backhaul links that form a backhaul path to the core network. Some anchor network node 110 or other non-anchor network node 110 may also communicate directly with one or more UEs 120 via wireless access links that carry access traffic. In some examples, network resources for wireless communication (such as time resources,  frequency resources, and / or spatial resources) may be shared between access links and backhaul links.

[0060] In some examples, any network node 110 that relays communications may be referred to as a relay network node, a relay station, or simply as a relay. A relay may receive a transmission of a communication from an upstream station (for example, another network node 110 or a UE 120) and transmit the communication to a downstream station (for example, a UE 120 or another network node 110) . In this case, the wireless communication network 100 may include or be referred to as a “multi-hop network. ” In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (for example, a relay network node) may communicate with the network node 110a (for example, a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. Additionally or alternatively, a UE 120 may be or may operate as a relay station that can relay transmissions to or from other UEs 120. A UE 120 that relays communications may be referred to as a UE relay or a relay UE, among other examples.

[0061] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may be included in an access terminal, another terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, and / or smart jewelry, such as a smart ring or a smart bracelet) , an entertainment device (for example, a music device, a video device, and / or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0062] A UE 120 and / or a network node 110 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. The processing system includes processor  (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (all of which may be generally referred to herein individually as “processors” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set, or may include the group of processors all being configured or configurable to perform the set of functions.

[0063] The processing system may further include memory circuitry in the form of one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. The processing system may further include or be coupled with one or more modems (such as a Wi-Fi (for example, IEEE compliant) modem or a cellular (for example, 3GPP 4G LTE, 5G, or 6G compliant) modem) . In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the modems. The processing system may further include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple  antennas. In some implementations, one or more processors of the processing system include or implement one or more of the radios, RF chains or transceivers. The UE 120 may include or may be included in a housing that houses components associated with the UE 120 including the processing system.

[0064] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) UEs, evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) , UEs, further enhanced eMTC (feMTC) UEs, or enhanced feMTC (efeMTC) UEs, or further evolutions thereof, all of which may be simply referred to as “MTC UEs” . An MTC UE may be, may include, or may be included in or coupled with a robot, an uncrewed aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag. Some UEs 120 may be considered IoT devices and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. An IoT UE or NB-IoT device may be, may include, or may be included in or coupled with an industrial machine, an appliance, a refrigerator, a doorbell camera device, a home automation device, and / or a light fixture, among other examples. Some UEs 120 may be considered Customer Premises Equipment, which may include telecommunications devices that are installed at a customer location (such as a home or office) to enable access to a service provider's network (such as included in or in communication with the wireless communication network 100) .

[0065] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, enhanced mobile broadband (eMBB) , and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between UEs 120 of the first category and UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capacity UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, and / or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range,  among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, and / or smart city deployments, among other examples.

[0066] In some examples, two or more UEs 120 (for example, shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly with one another using sidelink communications (for example, without communicating by way of a network node 110 as an intermediary) . As an example, the UE 120a may directly transmit data, control information, or other signaling as a sidelink communication to the UE 120e. This is in contrast to, for example, the UE 120a first transmitting data in an UL communication to a network node 110, which then transmits the data to the UE 120e in a DL communication. In various examples, the UEs 120 may transmit and receive sidelink communications using peer-to-peer (P2P) communication protocols, device-to-device (D2D) communication protocols, vehicle-to-everything (V2X) communication protocols (which may include vehicle-to-vehicle (V2V) protocols, vehicle-to-infrastructure (V2I) protocols, and / or vehicle-to-pedestrian (V2P) protocols) , and / or mesh network communication protocols. In some deployments and configurations, a network node 110 may schedule and / or allocate resources for sidelink communications between UEs 120 in the wireless communication network 100. In some other deployments and configurations, a UE 120 (instead of a network node 110) may perform, or collaborate or negotiate with one or more other UEs to perform, scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations for sidelink communications.

[0067] In various examples, some of the network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may be configured for full-duplex operation in addition to half-duplex operation. A network node 110 or a UE 120 operating in a half-duplex mode may perform only one of transmission or reception during particular time resources, such as during particular slots, symbols, or other time periods. Half-duplex operation may involve time-division duplexing (TDD) , in which DL transmissions of the network node 110 and UL transmissions of the UE 120 do not occur in the same time resources (that is, the transmissions do not overlap in time) . In contrast, a network node 110 or a UE 120 operating in a full-duplex mode can transmit and receive communications concurrently (for example, in the same time resources) . By operating in a full-duplex mode, network nodes 110 and / or UEs 120 may generally increase the capacity of the network and the radio access link. In some examples, full-duplex  operation may involve frequency-division duplexing (FDD) , in which DL transmissions of the network node 110 are performed in a first frequency band or on a first component carrier and transmissions of the UE 120 are performed in a second frequency band or on a second component carrier different than the first frequency band or the first component carrier, respectively. In some examples, full-duplex operation may be enabled for a UE 120 but not for a network node 110. For example, a UE 120 may simultaneously transmit an UL transmission to a first network node 110 and receive a DL transmission from a second network node 110 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for a network node 110 but not for a UE 120. For example, a network node 110 may simultaneously transmit a DL transmission to a first UE 120 and receive an UL transmission from a second UE 120 in the same time resources. In some other examples, full-duplex operation may be enabled for both a network node 110 and a UE 120.

[0068] In some examples, the UEs 120 and the network nodes 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ advanced MIMO techniques, such as mTRP operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0069] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may store, in a local database at the UE 120, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell; and perform cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0070] Additionally, or alternatively, as described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may maintain, in a local database at the UE 120, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is  associated with an application type; and perform cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0071] Additionally, or alternatively, as described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may store, in a local database at the UE 120, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station: a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell; determine a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station; and perform cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0072] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0073] Fig. 2 is a diagram illustrating an example network node 110 in communication with an example UE 120 in a wireless network in accordance with the present disclosure.

[0074] As shown in Fig. 2, the network node 110 may include a data source 212, a transmit processor 214, a transmit (TX) MIMO processor 216, a set of modems 232 (shown as 232a through 232t, where t ≥ 1) , a set of antennas 234 (shown as 234a through 234v, where v ≥ 1) , a MIMO detector 236, a receive processor 238, a data sink 239, a controller / processor 240, a memory 242, a communication unit 244, and / or a scheduler 246, among other examples. In some configurations, one or a combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 214, and / or the TX MIMO processor 216 may be included in a transceiver of the network node 110. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 240, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 242, to  perform aspects of the methods, processes, and / or operations described herein. In some aspects, the network node 110 may include one or more interfaces, communication components, and / or other components that facilitate communication with the UE 120 or another network node.

[0075] The terms “processor, ” “controller, ” or “controller / processor” may refer to one or more controllers and / or one or more processors. For example, reference to “a / the processor, ” “a / the controller / processor, ” or the like (in the singular) should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2, such as a single processor or a combination of multiple different processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. For example, one or more processors of the network node 110 may include transmit processor 214, TX MIMO processor 216, MIMO detector 236, receive processor 238, and / or controller / processor 240. Similarly, one or more processors of the UE 120 may include MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, and / or controller / processor 280.

[0076] In some aspects, a single processor may perform all of the operations described as being performed by the one or more processors. In some aspects, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first operation described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second operation described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, operation described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0077] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the transmit processor 214 may receive data ( “downlink data” ) intended for the UE 120 (or a set of UEs that includes the UE 120) from the data source 212 (such as a data pipeline or a data queue) . In some examples, the transmit processor 214 may select one or more MCSs for the UE 120 in accordance with one or more channel quality indicators (CQIs) received from the UE 120. The network node 110 may process the data (for example,  including encoding the data) for transmission to the UE 120 on a downlink in accordance with the MCS (s) selected for the UE 120 to generate data symbols. The transmit processor 214 may process system information (for example, semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and / or control information (for example, CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and / or control symbols. The transmit processor 214 may generate reference symbols for reference signals (for example, a cell-specific reference signal (CRS) , a demodulation reference signal (DMRS) , or a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) and / or synchronization signals (for example, a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signals (SSS) ) .

[0078] The TX MIMO processor 216 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, T output symbol streams) to the set of modems 232. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) ) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a time domain downlink signal. The modems 232a through 232t may together transmit a set of downlink signals (for example, T downlink signals) via the corresponding set of antennas 234.

[0079] A downlink signal may include a DCI communication, a MAC control element (MAC-CE) communication, an RRC communication, a downlink reference signal, or another type of downlink communication. Downlink signals may be transmitted on a PDCCH, a PDSCH, and / or on another downlink channel. A downlink signal may carry one or more transport blocks (TBs) of data. A TB may be a unit of data that is transmitted over an air interface in the wireless communication network 100. A data stream (for example, from the data source 212) may be encoded into multiple TBs for transmission over the air interface. The quantity of TBs used to carry the data associated with a particular data stream may be associated with a TB size common to the multiple TBs. The TB size may be based on or otherwise associated with radio channel conditions of the air interface, the MCS used for encoding the data, the  downlink resources allocated for transmitting the data, and / or another parameter. In general, the larger the TB size, the greater the amount of data that can be transmitted in a single transmission, which reduces signaling overhead. However, larger TB sizes may be more prone to transmission and / or reception errors than smaller TB sizes, but such errors may be mitigated by more robust error correction techniques.

[0080] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, uplink signals from the UE 120 may be received by an antenna 234, may be processed by a modem 232 (for example, a demodulator component, shown as DEMOD, of a modem 232) , may be detected by the MIMO detector 236 (for example, a receive (Rx) MIMO processor) if applicable, and / or may be further processed by the receive processor 238 to obtain decoded data and / or control information. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 (which may be a data pipeline, a data queue, and / or another type of data sink) and provide the decoded control information to a processor, such as the controller / processor 240.

[0081] The network node 110 may use the scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink or uplink communications. In some aspects, the scheduler 246 may use DCI to dynamically schedule DL transmissions to the UE 120 and / or UL transmissions from the UE 120. In some examples, the scheduler 246 may allocate recurring time domain resources and / or frequency domain resources that the UE 120 may use to transmit and / or receive communications using an RRC configuration (for example, a semi-static configuration) , for example, to perform semi-persistent scheduling (SPS) or to configure a configured grant (CG) for the UE 120.

[0082] One or more of the transmit processor 214, the TX MIMO processor 216, the modem 232, the antenna 234, the MIMO detector 236, the receive processor 238, and / or the controller / processor 240 may be included in an RF chain of the network node 110. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by one or more processors of the network node 110) . In some aspects, the RF chain may be or may be included in a transceiver of the network node 110.

[0083] In some examples, the network node 110 may use the communication unit 244 to communicate with a core network and / or with other network nodes. The communication unit 244 may support wired and / or wireless communication protocols and / or connections, such as Ethernet, optical fiber, common public radio interface  (CPRI) , and / or a wired or wireless backhaul, among other examples. The network node 110 may use the communication unit 244 to transmit and / or receive data associated with the UE 120 or to perform network control signaling, among other examples. The communication unit 244 may include a transceiver and / or an interface, such as a network interface.

[0084] The UE 120 may include a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r, where r ≥ 1) , a set of modems 254 (shown as modems 254a through 254u, where u ≥ 1) , a MIMO detector 256, a receive processor 258, a data sink 260, a data source 262, a transmit processor 264, a TX MIMO processor 266, a controller / processor 280, a memory 282, and / or a communication manager 140, among other examples. One or more of the components of the UE 120 may be included in a housing 284. In some aspects, one or a combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, or the TX MIMO processor 266 may be included in a transceiver that is included in the UE 120. The transceiver may be under control of and used by one or more processors, such as the controller / processor 280, and in some aspects in conjunction with processor-readable code stored in the memory 282, to perform aspects of the methods, processes, or operations described herein. In some aspects, the UE 120 may include another interface, another communication component, and / or another component that facilitates communication with the network node 110 and / or another UE 120.

[0085] For downlink communication from the network node 110 to the UE 120, the set of antennas 252 may receive the downlink communications or signals from the network node 110 and may provide a set of received downlink signals (for example, R received signals) to the set of modems 254. For example, each received signal may be provided to a respective demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective demodulator component to condition (for example, filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use the respective demodulator component to further demodulate or process the input samples (for example, for OFDM) to obtain received symbols. The MIMO detector 256 may obtain received symbols from the set of modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. The receive processor 258 may process (for example, decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to the data sink 260 (which may include a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on  the UE 120) , and may provide decoded control information and system information to the controller / processor 280.

[0086] For uplink communication from the UE 120 to the network node 110, the transmit processor 264 may receive and process data ( “uplink data” ) from a data source 262 (such as a data pipeline, a data queue, and / or an application executed on the UE 120) and control information from the controller / processor 280. The control information may include one or more parameters, feedback, one or more signal measurements, and / or other types of control information. In some aspects, the receive processor 258 and / or the controller / processor 280 may determine, for a received signal (such as received from the network node 110 or another UE) , one or more parameters relating to transmission of the uplink communication. The one or more parameters may include an RSRP parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, a CQI parameter, or a transmit power control (TPC) parameter, among other examples. The control information may include an indication of the RSRP parameter, the RSSI parameter, the RSRQ parameter, the CQI parameter, the TPC parameter, and / or another parameter. The control information may facilitate parameter selection and / or scheduling for the UE 120 by the network node 110.

[0087] The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals, such as an uplink DMRS, an uplink sounding reference signal (SRS) , and / or another type of reference signal. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by the TX MIMO processor 266, if applicable, and further processed by the set of modems 254 (for example, for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) . The TX MIMO processor 266 may perform spatial processing (for example, precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (for example, U output symbol streams) to the set of modems 254. For example, each output symbol stream may be provided to a respective modulator component (shown as MOD) of a modem 254. Each modem 254 may use the respective modulator component to process (for example, to modulate) a respective output symbol stream (for example, for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 254 may further use the respective modulator component to process (for example, convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain an uplink signal.

[0088] The modems 254a through 254u may transmit a set of uplink signals (for example, R uplink signals or U uplink symbols) via the corresponding set of antennas 252. An uplink signal may include a UCI communication, a MAC-CE communication, an RRC communication, or another type of uplink communication. Uplink signals may be transmitted on a PUSCH, a PUCCH, and / or another type of uplink channel. An uplink signal may carry one or more TBs of data. Sidelink data and control transmissions (that is, transmissions directly between two or more UEs 120) may generally use similar techniques as were described for uplink data and control transmission, and may use sidelink-specific channels such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0089] One or more antennas of the set of antennas 252 or the set of antennas 234 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of Fig. 2. As used herein, “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. “Antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters of the group of antennas. “Antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas, which may also include one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device.

[0090] In some examples, each of the antenna elements of an antenna 234 or an antenna 252 may include one or more sub-elements for radiating or receiving radio frequency signals. For example, a single antenna element may include a first sub-element cross-polarized with a second sub-element that can be used to independently transmit cross-polarized signals. The antenna elements may include patch antennas, dipole antennas, and / or other types of antennas arranged in a linear pattern, a two-dimensional pattern, or another pattern. A spacing between antenna elements may be  such that signals with a desired wavelength transmitted separately by the antenna elements may interact or interfere constructively and destructively along various directions (such as to form a desired beam) . For example, given an expected range of wavelengths or frequencies, the spacing may provide a quarter wavelength, a half wavelength, or another fraction of a wavelength of spacing between neighboring antenna elements to allow for the desired constructive and destructive interference patterns of signals transmitted by the separate antenna elements within that expected range.

[0091] The amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating phase shift, phase offset, and / or amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction. “Beam” may also generally refer to a direction associated with such a directional signal transmission, a set of directional resources associated with the signal transmission (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , and / or a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal. In some implementations, antenna elements may be individually selected or deselected for directional transmission of a signal (or signals) by controlling amplitudes of one or more corresponding amplifiers and / or phases of the signal (s) to form one or more beams. The shape of a beam (such as the amplitude, width, and / or presence of side lobes) and / or the direction of a beam (such as an angle of the beam relative to a surface of an antenna array) can be dynamically controlled by modifying the phase shifts, phase offsets, and / or amplitudes of the multiple signals relative to each other.

[0092] Different UEs 120 or network nodes 110 may include different numbers of antenna elements. For example, a UE 120 may include a single antenna element, two antenna elements, four antenna elements, eight antenna elements, or a different number of antenna elements. As another example, a network node 110 may include eight antenna elements, 24 antenna elements, 64 antenna elements, 128 antenna elements, or a different number of antenna elements. Generally, a larger number of antenna elements may provide increased control over parameters for beam generation relative to a smaller number of antenna elements, whereas a smaller number of antenna elements may be less  complex to implement and may use less power than a larger number of antenna elements. Multiple antenna elements may support multiple-layer transmission, in which a first layer of a communication (which may include a first data stream) and a second layer of a communication (which may include a second data stream) are transmitted using the same time and frequency resources with spatial multiplexing.

[0093] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0094] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300 in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated base station architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a Non-RT RIC 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a Near-RT RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0095] Each of the components of the disaggregated base station architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0096] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed  to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each 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. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0097] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may 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 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0098] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that  enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB with the Near-RT RIC 370.

[0099] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0100] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0101] The network node 110, the controller / processor 240 of the network node 110, the UE 120, the controller / processor 280 of the UE 120, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1, 2, or 3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with cell switching mitigation using stored network topology information, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, any other component (s) of Fig. 2, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . The memory 242 may store data and program codes for the network node 110, the network node 110, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. The memory 282 may store data and program codes for the UE 120. In some examples, the memory 242 or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions (for example, code or program code) for wireless communication. The memory 242 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . The memory 282 may include one or more memories, such as a single memory or multiple different memories (of the same type or of different types) . For example, the set of instructions, when  executed (for example, directly, or after compiling, converting, or interpreting) by one or more processors of the network node 110, the UE 120, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0102] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) includes means for storing, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell; and / or means for performing cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0103] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) includes means for maintaining, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type; and / or means for performing cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0104] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) includes means for storing, in a local database at the UE, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station: a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell; means for determining a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station; and / or means for performing cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.

[0105] The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254,  MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0106] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0107] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of a handover procedure for cell switching, in accordance with the present disclosure. In example 400, the handover procedure used for cell switching is a make-before-break (MBB) handover procedure. In other examples, other types of handover procedures (e.g., a lower-layer triggered mobility (LTM) handover procedure, a dual-active protocol stack (DAPS) handover procedure, and / or a break-before-make (BBM) handover procedure, among other examples) may be used for cell switching.

[0108] As shown in Fig. 4, an MBB handover procedure may involve a UE 405, a source network node 410, a target network node 415, a user plane function (UPF) device 420, and an AMF device 425. In some examples, actions described as being performed by a network node may be performed by multiple different network nodes. For example, configuration actions and / or core network communication actions may be performed by a first network node (e.g., a CU or a DU) , and radio communication actions may be performed by a second network node (e.g., a DU or an RU) . The UE 405 may correspond to the UE 120 described elsewhere herein. The source network node 410 and / or the target network node 415 may correspond to the network node 110 described elsewhere herein. The UE 405 and the source network node 410 may be connected (e.g., may have an RRC connection) via a serving cell or a source cell, and the UE 405 may undergo a handover to the target network node 415 via a target cell. The UPF device 420 and / or the AMF device 425 may be located within a core network. The source network node 410 and the target network node 415 may be in communication with the core network for mobility support and user plane functions. The MBB handover procedure may include an enhanced MBB (eMBB) handover procedure.

[0109] As shown, the MBB handover procedure may include a handover preparation phase 430, a handover execution phase 435, and a handover completion phase 440. During the handover preparation phase 430, the UE 405 may report measurements that cause the source network node 410 and / or the target network node 415 to prepare for handover and trigger execution of the handover. During the handover execution phase 435, the UE 405 may execute the handover by performing a random access procedure  with the target network node 415 and establishing an RRC connection with the target network node 415. During the handover completion phase 440, the source network node 410 may forward stored communications associated with the UE 405 to the target network node 415, and the UE 405 may be released from a connection with the source network node 410.

[0110] As shown by reference number 445, the UE 405 may perform one or more measurements, and may transmit a measurement report to the source network node 410 based at least in part on performing the one or more measurements (e.g., serving cell measurements and / or neighbor cell measurements) . The measurement report may indicate, for example, an RSRP parameter, an RSRQ parameter, an RSSI parameter, and / or a signal-to-interference-plus-noise-ratio (SINR) parameter (e.g., for the serving cell and / or one or more neighbor cells) . The source network node 410 may use the measurement report to determine whether to trigger a handover to the target network node 415. For example, if one or more measurements satisfy a condition, then the source network node 410 may trigger a handover of the UE 405 to the target network node 415.

[0111] As shown by reference number 450, the source network node 410 and the target network node 415 may communicate with one another to prepare for a handover of the UE 405. As part of the handover preparation, the source network node 410 may transmit a handover request to the target network node 415 to instruct the target network node 415 to prepare for the handover. The source network node 410 may communicate RRC context information associated with the UE 405 and / or configuration information associated with the UE 405 to the target network node 415. The target network node 415 may prepare for the handover by reserving resources for the UE 405. After reserving the resources, the target network node 415 may transmit an acknowledgement (ACK) to the source network node 410 in response to the handover request.

[0112] As shown by reference number 455, the source network node 410 may transmit an RRC reconfiguration message to the UE 405. The RRC reconfiguration message may include a handover command instructing the UE 405 to execute a handover procedure from the source network node 410 to the target network node 415. The handover command may include information associated with the target network node 415, such as a random access channel (RACH) preamble assignment for accessing the target network node 415. Reception of the RRC reconfiguration message, including  the handover command, by the UE 405 may trigger the start of the handover execution phase 435.

[0113] As shown by reference number 460, during the handover execution phase 435 of the MBB handover, the UE 405 may execute the handover by performing a random access procedure with the target network node 415 (e.g., including synchronization with the target network node 415) while continuing to communicate with the source network node 410. For example, while the UE 405 is performing the random access procedure with the target network node 415, the UE 405 may transmit uplink data, uplink control information, and / or an uplink reference signal (e.g., a sounding reference signal) to the source network node 410, and / or may receive downlink data, downlink control information, and / or a downlink reference signal from the source network node 410.

[0114] As shown by reference number 465, upon successfully establishing a connection with the target network node 415 (e.g., via a random access procedure) , the UE may transmit an RRC reconfiguration completion message to the target network node 415. Reception of the RRC reconfiguration message by the target network node 415 may trigger the start of the handover completion phase 440.

[0115] As shown by reference number 470, the source network node 410 and the target network node 415 may communicate with one another to prepare for release of the connection between the source network node 410 and the UE 405. In some aspects, the target network node 415 may determine that a connection between the source network node 410 and the UE 405 is to be released, such as after receiving the RRC reconfiguration message from the UE 405. In this case, the target network node 415 may transmit a handover connection setup completion message to the source network node 410. The handover connection setup completion message may cause the source network node 410 to stop transmitting data to the UE 405 and / or to stop receiving data from the UE 405. Additionally, or alternatively, the handover connection setup completion message may cause the source network node 410 to forward communications associated with the UE 405 to the target network node 415 and / or to notify the target network node 415 of a status of one or more communications with the UE 405. For example, the source network node 410 may forward, to the target network node 415, buffered downlink communications (e.g., downlink data) for the UE 405 and / or uplink communications (e.g., uplink data) received from the UE 405. Additionally, or alternatively, the source network node 410 may notify the target  network node 415 regarding a PDCP status associated with the UE 405 and / or a sequence number to be used for a downlink communication with the UE 405.

[0116] As shown by reference number 475, the target network node 415 may transmit an RRC reconfiguration message to the UE 405 to instruct the UE 405 to release the connection with the source network node 410. Upon receiving the instruction to release the connection with the source network node 410, the UE 405 may stop communicating with the source network node 410. For example, the UE 405 may refrain from transmitting uplink communications to the source network node 410 and / or may refrain from monitoring for downlink communications from the source network node 410.

[0117] As shown by reference number 480, the UE may transmit an RRC reconfiguration completion message to the target network node 415 to indicate that the connection between the source network node 410 and the UE 405 is being released or has been released.

[0118] As shown by reference number 485, the target network node 415, the UPF device 420, and / or the AMF device 425 may communicate to switch a user plane path of the UE 405 from the source network node 410 to the target network node 415. Prior to switching the user plane path, downlink communications for the UE 405 may be routed through the core network to the source network node 410. After the user plane path is switched, downlink communications for the UE 405 may be routed through the core network to the target network node 415. Upon completing the switch of the user plane path, the AMF device 425 may transmit an end marker message to the source network node 410 to signal completion of the user plane path switch. As shown by reference number 490, the target network node 415 and the source network node 410 may communicate to release the source network node 410.

[0119] As part of the MBB handover procedure, the UE 405 may maintain simultaneous connections with the source network node 410 and the target network node 415 during a time period 495. The time period 495 may start at the beginning of the handover execution phase 435 (e.g., upon reception by the UE 405 of a handover command from the source network node 410) when the UE 405 performs a random access procedure with the target network node 415. The time period 495 may end upon release of the connection between the UE 405 and the source network node 410 (e.g., upon reception by the UE 405 of an instruction, from the target network node 415, to release the source network node 410) . By maintaining simultaneous connections with the source network node 410 and the target network node 415, the handover procedure  can be performed with zero or a minimal interruption to communications, thereby reducing latency.

[0120] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0121] Figs. 5A-5C are diagrams illustrating an example 500 associated with cell switching mitigation using stored network topology information associated with a bad cell, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 5A, example 500 may include a UE 502. The UE 502 may correspond to the UE 120 described elsewhere herein. Example 500 may also include one or more network nodes 510. The network node 510 may correspond to the network node 110 described elsewhere herein.

[0122] As shown in Fig. 5A, the UE 502 may include a modem 504. The modem 504 may include a cellular network modem (e.g., a 4G, 5G, and / or 6G modem) . The modem 504 may include, or be included in, RF circuitry of the UE 502 that includes various other components of the UE 120 discussed above in connection with Fig. 2. As further shown in Fig. 5A, the UE 502 may include a local database 506. The database 506 may be stored / maintained in a memory of the UE 502. For example, the database 506 may be, include, or be included in any data structure stored locally in a memory (or memories) of the UE 502.

[0123] As shown in Fig. 5A, and by reference number 515, the UE 502 may detect a bad cell. For example, the UE 502 may be configured to perform a bad cell detection procedure in connection with switching cells in a wireless communication network, and the UE 502 may detect one or more bad cells in the wireless communication network by performing the bad cell detection procedure. In some aspects, the UE 502 may detect a bad cell in a wireless communication network in connection with camping on the bad cell one or more times. In some examples, when the UE 502 switches to a camping on a new serving cell (e.g., in accordance with a cell switch command from a network node 510 associated with a previous serving cell) , the UE 502 may determine whether one or more bad cell symptoms are detected on the new serving cell. For example, the UE 502 may detect the one or more bad cell symptoms in connection with one or more measurements relating to signal strength, latency, and / or throughput, among other examples failing to satisfy one or more thresholds. The UE 502 may maintain a bad cell history metric in the local database 506. The bad cell history metric may indicate, for each of one or more cells on which the one or more bad symptoms are detected, the CGI of the cell and a counter indicative of a frequency at which the UE 502 detected the one  or more bad cell symptoms on the cell. For example, the counter may indicate the number of times (e.g., within a certain time window) that the UE 502 detected the one or more bad cell symptoms on the cell. When the UE 502 switches to a cell and detects the one or more bad cell symptoms on that cell, the UE 502 may update the bad cell history metric for that cell in the database 506 (e.g., by incrementing the counter associated with the CGI of that cell) . In such examples, the UE 502 may determine that a cell is a bad cell in connection with the number of times that the one or more bad symptoms are detected on that cell (e.g., as indicated by bad cell history metric for that cell) satisfying a threshold.

[0124] As further shown in Fig. 5A, and by reference number 520, the UE 502 may store information indicating the bad cell (e.g., information identifying the bad cell) in the database 506. In some aspects, the UE 502 may store the CGI of the bad cell in the database 506 in connection with detecting the bad cell (e.g., to identify the cell detected as the bad cell) . For example, the UE 502 may push the CGI of the detected bad cell to the database 506 (e.g., from the modem 504) .

[0125] As further shown in Fig. 5A, and by reference number 525, the UE 502 may store network topology information associated with the bad cell in the database 506. The network topology information associated with the bad cell may include a neighboring cell list indicating one or more neighboring cells of the bad cell. For example, the neighboring cell list may indicate respective CGIs for one or more neighboring cells of the bad cell. In some aspects, once a cell is detected as a bad cell (e.g., the bad cell history metric for that cell indicates a counter value that satisfies a threshold) , the UE 502 may store the CGI value for the bad cell and establish (e.g., set up) the network topology associated with the bad cell in the database 506.

[0126] In some aspects, the UE 502 may establish (e.g., set up) the network topology associated with the bad cell in the database 506 based at least in part on tracking cell switches from the bad cell to neighboring cells of the bad cell. When the UE 502 is camped on the bad cell, the UE 502 may be configured with a list of neighboring cells. However, the UE 502 may not be able to obtain the CGI of a neighboring cell until the UE 502 switches to camp on that neighboring cell. In some aspects, when the UE 502 switches from camping on the bad cell to camping on a new cell, the UE 502 may obtain the CGI of the new cell (e.g., via the modem 504) and push the CGI of the new cell to the database 506 (e.g., from the modem 504) to store the CGI of the new cell in the network topology (e.g., the neighbor cell list) associated with the bad cell in the  database 506. In this way, the UE 502 establishes (e.g., sets up) a mobility relationship between the bad cell and this new cell in the database 506. The UE 502 may store the CGI of a new neighboring cell in the neighbor cell list of the network topology associated with bad cell each time the UE 502 is camped on the bad cell and then switches to a neighbor cell with a CGI that is not already included in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell. That is, responsive to switching from camping on the bad cell to camping on a new neighbor cell of the bad cell that is not identified in the neighbor cell list of the network topology associated with bad cell stored in the database 506, the UE 502 may store (e.g., may push from the modem 504 to the database 506) a CGI of the new neighbor cell in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell. This may result in fully establishing the network topology associated with the bad cell over a time period (e.g., a few days) as the UE 502 continues to perform cell switching involving the bad cell.

[0127] In some aspects, the network topology associated with the bad cell that is stored in the database 506 may also include a respective indication of cell quality for each of the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list. In some examples, when the UE 502 switches from camping on the bad cell to a camping on a new cell (e.g., a neighbor cell of the bad cell) and then the UE 502 switches from camping on this new cell to camping on another cell (e.g., a neighbor cell of the new cell) , the UE 502 may store an indication of the quality of the new cell (e.g., the neighbor cell of the bad cell) in the network topology (e.g., in the neighbor cell list) associated with the bad cell in connection with switching from camping on the new cell to camping on another cell. For example, the UE 502 may store the indication of the quality of the new cell in the network topology associated with the bad cell after the UE 502 leaves this new cell (e.g., switches to camping on another cell) . In some aspects, for each neighbor cell indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, the respective indication of the cell quality may indicate a quality level (e.g., bad, normal, good, or best) determined by the UE 502 for that cell. In some examples, the UE 502 may determine the quality level for a cell based at least in part the measurements associated with detecting the one or more bad symptoms and / or measurements associated with detecting a best cell associated with an application type (e.g., as discussed elsewhere herein) . For example, the UE 502 may determine a value for a metric based at least in part on the measurements associated with detecting the one or more bad symptoms and / or measurements associated with detecting the best  cell for an application type, and the UE 502 may compare the value for the metric to a set of thresholds to determine the quality level (e.g., bad, normal, good, or best) for the cell.

[0128] As shown by reference number 530, the UE 502 may maintain (e.g., generate store, and / or update, among other examples) the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell in the database 506. For example, the UE 502 may maintain, in the database 506, the CGI of the bad cell and the network topology associated with the CGI of the bad cell. The network topology associated with the bad cell may include the neighbor cell list indicating one or more neighbor cells. In some aspects, for each neighbor cell indicated in the network topology associated with the bad cell, the database 506 may maintain a CGI associated with that neighbor cell and an indication of a cell quality associated with that neighbor cell. For example, as shown in Fig. 5A, a first neighbor cell (neighbor cell 1) may be associated with CGI1 and an indication of a good cell quality, and a second neighbor cell (neighbor cell 2) may be associated with CGI2 and an indication of normal cell quality. In some aspects, the UE 502 may store, in the database 506, respective CGIs and network topologies for multiple bad cells detected by the UE 502.

[0129] As further shown in Fig. 5A, and by reference number 535, the UE 502 may perform cell switching mitigation based at least in part on the network topology associated with the bad cell. For example, the UE 502 may perform cell switching mitigation associated with the bad cell (e.g., associated with switching to or from the bad cell) based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0130] In some aspects, when the UE 502 is camped on a current serving cell that is indicated in the network topology associated with the bad cell (e.g., the CGI of the current serving cell is indicated in the neighboring cell list of the network topology associated with the bad cell) , the UE 502 may perform cell switching mitigation to avoid or deprioritize switching to the bad cell. That is, in connection with a determination that a current cell on which the UE 502 is camped is indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bade cell, the UE 502 may perform cell switching mitigation to avoid or deprioritize switching from camping on the current cell to camping on the bad cell. The UE 502 may determine that the current serving cell is in the network topology associated with the bad cell by obtaining the CGI of the current serving cell (e.g., when the UE 502 camps on the current serving cell) and comparing the CGI of the current serving cell to the CGIs of the neighbor cells  indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell that is stored in the database 506. In some examples, once the UE 502 determines that the current serving cell is indicated in the stored network topology for the bad cell, the UE 502 may determine whether the bad cell is included in the neighbor cell list configured for the current serving cell (and identify the bad cell in the neighbor cell list configured for the current serving cell) using physical cell identifier (PCI) matching. Although the PCI does not uniquely identify the bad cell, the UE 502 may identify the bad cell by PCI matching based at least in part on the determination that the current serving cell is a neighbor cell of the bad cell. The UE 502 may then perform cell switching mitigation to deprioritize switching from the current serving cell to the neighboring cell of the current serving cell that is identified as the bad cell.

[0131] In some aspects, when the UE 502 is camped on the bad cell, the UE 502 may perform cell switching mitigation to select or prioritize a target cell (to switch to) from the one or more neighbor cells indicated in the network topology associated with the bad cell that is stored in the database 506. That is, in connection with the UE 502 camping on the bad cell, the UE 502 may perform cell switching mitigation to select or prioritize a target cell, from the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, for a cell switch from the bad cell. The UE 502 may select the target cell (e.g., to be prioritized in the cell switching mitigation) from the one or more neighbor cells indicated in the stored network topology associated with the bad cell based at least in part on the respective cell qualities, indicated in the network topology (e.g., in the neighbor cell list) associated with the bad cell, for the one or more neighbor cells.

[0132] As further shown in Fig. 5A, and by reference number 540, the UE 502 may transmit, to a network node 510 associated with a current serving cell on which the UE 502 is camped, a measurement report associated with cell switching. For example, the UE 502 may transmit the measurement report to the network node 510 in connection with detecting an event that triggers measurement reporting. The measurement report may include measurements associated with neighbor cells of the current serving cell on which the UE 502 is camped.

[0133] In some aspects, the UE 502 may perform the cell switching mitigation by applying an adjustment to at least one of the measurements in the measurement report (e.g., a measurement of at least one neighbor cell and / or a measurement of the current serving cell) . For example, the UE 502 may apply an adjustment to at least one  measurement in the measurement report based at least in part on the network topology associated with the bad cell. In some examples, the adjustment may be an offset (e.g., an RSRP offset) applied to at least one measurement (e.g., an RSRP measurement) included in the measurement report. In some aspects, in connection with a determination that the current serving cell on which the UE 502 is camped is indicated in the neighbor cell list of the stored network topology associated with the bad cell, the UE 502 may apply an offset (e.g., a negative RSRP offset) to a measurement (e.g., an RSRP measurement) for the bad cell that is indicated in the measurement report to deprioritize switching from camping on the current serving cell to camping on the bad cell. In some aspects, in connection with a determination that the current serving cell on which the UE 502 is camped is the bad cell, the UE 502 may apply an offset (e.g., a positive RSRP offset) to a measurement, indicated in the measurement report, for a target neighbor cell of the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the stored network topology associated with the bad cell to prioritize switching to camping on the target cell.

[0134] In some other aspects, in a case in which the transmission of the measurement report is triggered by an event based at least in part on a measurement of the current serving cell and / or a measurement of a neighbor cell of the current serving cell, the UE 502 may perform cell switching mitigation by adjusting at least one of the measurement of the current serving cell or the measurement of the neighbor cell of the current serving cell to prevent the transmission of the measurement report from being triggered. In such examples, the UE 502 may refrain from transmitting the measurement report based at least in part on the cell switching mitigation. In this way, the UE 502 may perform cell switching mitigation to prioritize remaining on the current serving cell (e.g., to avoid switching to the bad cell when the current serving cell is indicated in the neighboring cell list of the network topology associated with the bad cell) .

[0135] As further shown in Fig. 5A, and by reference number 545, in some aspects, the network node 510 associated with the current serving cell of the UE 502 may transmit, and the UE 502 may receive a cell switch command. The cell switch command may indicate a switch from a current serving cell to another serving cell. The cell switch command may be based at least in part on the measurement report, which may be adjusted by the UE 502 to perform the cell switching mitigation. The UE 502 may switch from camping on the current serving cell to camping on another cell (e.g., a  target cell indicated in the cell switch command) in accordance with the cell switch command.

[0136] In some aspects, the UE 502 may not receive the cell switch command. For example, the network node 510 may determine that the UE 502 is not to perform cell switching based at least in part on the measurement report (which may be adjusted by the UE 502 to perform cell switching mitigation) , and the network node 510 may not transmit the cell switch command to the UE 502.

[0137] Figs. 5B and 5C show examples of cell switching mitigation based at least in part on a stored network topology associated a bad cell. As shown in Figs. 5B and 5C, a network topology 550 associated with a bad cell 552 may include cell 554, cell 556, and cell 558. Cell 554 may be a good cell (e.g., an indication of a good cell quality may be associated with cell 554) , and cells 556 and 558 may be normal cells (e.g., indications of a normal cell quality may be associated with cells 556 and 558) .

[0138] As shown in Fig. 5B, the UE 502 may be camped on cell 554. That is, cell 554 may be the current serving cell on which the UE 502 is camped. As shown by reference number 560 and the “X” in Fig. 5B, the UE 502, in connection with a determination that the current serving cell 554 is included in the network topology 550 of the bad cell 552, the UE 502 may perform cell switching mitigation to avoid (or deprioritize) switching from camping on cell 554 to camping on the bad cell 552.

[0139] As shown in Fig. 5C, the UE 502 may be camped on the bad cell 552. That is, the bad cell 552 may be the current serving cell on which the UE 502 is camped. As shown by reference number 565 in Fig. 5C, the UE 502, in connection with a determination that the current serving cell is the bad cell 552, may perform cell switching mitigation to select (or prioritize) switching to cell 554 (e.g., the good cell) (e.g., cells 554, 556, and 558 included in the network topology 550 associated with the bad cell 552) from the bad cell 552.

[0140] In some aspects, in addition to the operations discussed in connection with Figs. 5A-5C, the UE 502 may perform the operations of the UE 602 discussed in connection with Figs. 6A-6B and / or the operations of the UE 702 discussed in connection with Figs. 7A-7B.

[0141] As indicated above, Figs. 5A-5C are provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 5A-5C.

[0142] Figs. 6A-6B are diagrams illustrating an example 600 associated with cell switching mitigation using stored best cell information associated with an application  type, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 6A, example 600 may include a UE 602. The UE 602 may correspond to the UE 120 described elsewhere herein. Example 600 may also include one or more network nodes 610. The network node 610 may correspond to the network node 110 described elsewhere herein.

[0143] As shown in Fig. 6A, the UE 602 may include a modem 604. The modem 604 may include a cellular network modem (e.g., a 4G, 5G, and / or 6G modem) . The modem 604 may include, or be included in, RF circuitry of the UE 602 that includes various other components of the UE 120 discussed above in connection with Fig. 2. As further shown in Fig. 6A, the UE 602 may include a local database 606. The database 606 may be stored / maintained in a memory of the UE 602. For example, the database 606 may be, include, or be included in any data structure stored locally in a memory (or memories) of the UE 602.

[0144] As shown in Fig. 6A, and by reference number 615, the UE 602 may perform best cell detection measurements and detect a best cell event. In some aspects, the best cell detection measurements may be measurements associated with a best cell metric that are performed by the UE 602 on one or more different cells in connection with cell switching by the UE 602. In some aspects, the best cell metric may be associated with an application type. For example, the best cell metric associated with a certain application type may be a metric for the UE 602 to determine a best cell for that application type. In some examples, for a low-latency application type, the best cell metric may be a latency metric (e.g., a latency estimation) . In some other examples, for a high data rate application type, the best cell metric may be based at least in part on RSRP and / or throughput.

[0145] Fig. 6B shows an example of best cell detection measurements performed by the UE 602. As shown in Fig. 6B, the UE 602 may perform the best cell detection measurements while switching between a plurality of cells (e.g., Cell A and Cell B) . For example, as shown by reference number 660, the UE 602 may switch from Cell A to Cell B. As shown by reference number 662, the UE 602 may switch from Cell B back to Cell A. As shown by reference number 664, the UE 602 may switch from Cell A back to Cell B. As shown by reference number 666, the UE 602 may performing period measurements associated with the best cell metric on Cell A when the serving cell for the UE 602 is Cell A, and the UE 602 may performing period measurements associated with the best cell metric on Cell B when the serving cell for the UE 602 is Cell B. The periodic measurement may be performed at a time interval T. The periodic  measurements may be raw measurements associated with the best cell metric (e.g., measurements used to calculate the best cell metric) . For example, the periodic measurements may include RSRP measurements, measurements associated with throughput, and / or measurements associated with latency, among other examples. As shown by reference number 668, each time the UE 602 switches from Cell A to Cell B, the UE 602 may determine a total best cell metric for Cell A (for the time period that Cell A was the serving cell for the UE 602) , and each time the UE 602 switches from Cell B to Cell A, the UE 602 may determine a total best cell metric for Cell B (for the time period that Cell A was the serving cell for the UE 602) . In some examples, the total best cell metric (e.g., for a high data rate application type) for a cell may be a sum of RSRP values measured in the periodic measurements while that cell was the serving cell. In this case, the UE 602 may also track a number of RSRP measurements (e.g., the periodic measurements) included in the sum of RSRP values. In some other examples, the total best cell metric (e.g., for a low-latency application type) for a cell may be a sum of latency measurements in the periodic measurements while that cell was the serving cell. In this case, the UE 602 may also track a number of latency measurements (e.g., the periodic measurements) included in the sum of the latency measurements.

[0146] Returning to Fig. 6A, the best cell event may be an event that triggers detection of a best cell for an application type (e.g., of an application executing on the UE 602) . In some aspects, the best cell event may be an event that is indicative of repeated cell switching for a stationary or low mobility UE. For example, the UE 602 may detect the best cell event in connection with the UE 602 switching to a same cell (e.g., performing cell switching from one or more other cells to the same cell) a threshold number of times within a time window. In this case, the UE 602 is repeatedly switching away from a cell and then back to the cell within the time window.

[0147] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 620, the UE 602 may push, to the database 606 (e.g., from the modem 604) , best cell event information in connection with detecting the best cell event. For example, the UE 602 may control the modem 604 to push or send the best cell event information to the database 606. In some aspects, the UE 602 may determine the best cell information based at least in par on the best cell detection measurements performed by the UE 602. In some aspects, the UE 602 may determine, for each cell that was a serving cell for the UE 602 in a time window associated with the best cell event (e.g., a time window over which the best cell detection measurements are performed) , a value for the best cell metric associated with  the application type based at least in part on the measurements associated with the best cell metric performed by the UE 602. The UE 602 may determine a best cell for the application type in the time window associated with the best cell event based at least in part on the values for the best cell metric determined for the cells. In some examples, the UE 602 may determine a ranking for the cells based at least in part on the values for the best cell metric determined for the cells (e.g., with the top ranked cell being the best cell) .

[0148] In some aspects, the best cell event information may include, for each cell that served as the serving cell for the UE 602 during the time window associated with the best cell event, the CGI of the cell, the application type (for which the best cell is being determined) , an indication that of whether the cell is the best cell for the application type for the best cell event, and / or the value of the best cell metric (associated with the application type) determined for the cell for the best cell event. In some other aspects, the best cell event information may include, for only the cell determined the best cell for the application type for the best cell event, the CGI of the cell, the application type, an indication that the cell is the best cell for the application type for the best cell event, and / or the value of the best cell metric determined for the cell. In some aspects, the database 606 may store the best cell event information.

[0149] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 625, the UE 602 may maintain (e.g., generate, store, and / or update, among other examples) a best cell history metric for one or more cells. The best cell history metric may be associated with the application type. In some examples, the UE 602 may maintain, in the database 606. multiple best cell history metrics, each associated with a different application type. For example, the UE 602 may maintain, in the database 606, a first best cell history metric associated with a first application type (e.g., a low-latency application type) and a second best cell history metric associated with as second application type (e.g., a high data rate application type) . In some aspects, the best cell history metric may be associated with an application type and a time of day. In some example, the UE 602 may maintain, in the database 606, multiple best cell history metrics associated with the same application type, each associated with a different time of day.

[0150] The best cell history metric may include, for each of one or more cells, a best cell counter than indicates a frequency at which the cell is detected as a best cell for the application type. For example, the best cell counter for a cell may indicate the number of times that the cell was determined to be a best cell for the application type for a best  cell event. In some example, the best cell counter for a cell may be associated with the CGI of the cell. For example, as shown in Fig. 6A, the best cell history metric for an application type may include a best cell counter for a first cell (e.g., BestCellCounter (CGI1) ) and a best cell counter for a second cell (e.g., BestCellCounter (CGI2) ) .

[0151] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 630, the UE 602 may update the best cell history metric in the database 606 based at least in part on the best cell event information. In some aspects, each time the UE 602 detects and best cell event and pushes the best cell event information to the database 606, the UE 602 may update the best cell history metric based at least in part on the best cell event information. For example, the UE 602 may update a best cell metric associated with an application type by incrementing the best cell counter for the cell that is determined to be the best cell for the application type for the best cell event.

[0152] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 635, the UE 602 may generate a best cell indication for an application type based at least in part on the best cell history metric associated with the application type. In some aspects, the UE 602 may generate a best cell indication for each cell of the one or more cells included in the best cell history metric. In this case, the best cell indication for a cell may be an indication of whether the cell is a best cell for the application. For example, the UE 602 may determine that the best cell for an application type is the cell with the highest best cell counter value in the best cell metric associated with the application type. In some aspects, the UE 602 may generate a best cell indication only for the cell determined to be the best cell for the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0153] In some aspects, the UE 602 may push the best cell indication (e.g., the best cell indication for each cell or the best cell indication for the best cell) to the modem 604 (e.g., from the database 606) to alert the modem 604 of the best cell for an application type. In some aspects, the UE 602 may store the best cell indication (e.g., the best cell indication for each cell or the best cell indication for the best cell) in the database 606, and the modem 604 may retrieve the best cell indication from the database 606 to determine the best cell for an application type.

[0154] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 640, the UE 602 may perform cell switching mitigation based at least in part on the best cell indication (e.g., based at least in part on the best cell history metric associated with an application type) . For example, the UE 602 may determine the best cell for an application executing on  the UE 602 based at least in part on the best cell indication and / or the best cell history metric associated with an application type of the application. In some aspects, the UE 602 may perform cell switching mitigation to prioritize staying (e.g., not switching from) the best cell for the application type of the application.

[0155] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 645, the UE 602 may transmit, to a network node 610 associated with a current serving cell on which the UE 602 is camped, a measurement report associated with cell switching. For example, the UE 602 may transmit the measurement report to the network node 610 in connection with detecting an event that triggers measurement reporting. The measurement report may include measurements associated with neighbor cells of the current serving cell on which the UE 602 is camped.

[0156] In some aspects, the UE 602 may perform the cell switching mitigation by applying an adjustment to at least one of the measurements in the measurement report (e.g., a measurement of at least one neighbor cell and / or a measurement of the current serving cell) . In some examples, the adjustment may be an offset (e.g., an RSRP offset) applied to at least one measurement (e.g., an RSRP measurement) included in the measurement report. In some aspects, in connection with a determination of the best cell for the application type of the application executing on the UE 602 based at least in part on the best cell history metric, the UE 602 may apply an offset (e.g., a positive RSRP offset) to a measurement (e.g., an RSRP measurement) , indicated in the measurement report, for the best cell for the application type to prioritize staying on the best cell for the application type.

[0157] In some other aspects, in a case in which the transmission of the measurement report is triggered by an event based at least in part on a measurement of the current serving cell and / or a measurement of a neighbor cell of the current serving cell, the UE 602 may perform cell switching mitigation by adjusting at least one of the measurement of the current serving cell or the measurement of the neighbor cell of the current serving cell to prevent the transmission of the measurement report from being triggered. In such examples, the UE 602 may refrain from transmitting the measurement report based at least in part on the cell switching mitigation. In this way, the UE 602 may perform cell switching mitigation to prioritize remaining on the current serving cell (e.g., when the current serving cell is the best cell for the application type of the application executing on the UE 602) .

[0158] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 650, in some aspects, the network node 610 associated with the current serving cell of the UE 602 may transmit, and the UE 602 may receive a cell switch command. The cell switch command may indicate a switch from a current serving cell to another serving cell. The cell switch command may be based at least in part on the measurement report, which may be adjusted by the UE 602 to perform the cell switching mitigation. The UE 602 may switch from camping on the current serving cell to camping on another cell (e.g., a target cell indicated in the cell switch command) in accordance with the cell switch command.

[0159] In some aspects, the UE 602 may not receive the cell switch command. For example, the network node 610 may determine that the UE 602 is not to perform cell switching based at least in part on the measurement report (which may be adjusted by the UE 602 to perform cell switching mitigation) , and the network node 610 may not transmit the cell switch command to the UE 602.

[0160] In some aspects, in addition to the operations discussed in connection with Figs. 6A-6B, the UE 602 may perform the operations of the UE 502 discussed in connection with Figs. 5A-5C and / or the operations of the UE 702 discussed in connection with Figs. 7A-7B.

[0161] As indicated above, Figs. 6A-6B are provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 6A-6B.

[0162] Figs. 7A-7B are diagrams illustrating an example 700 associated with cell switching mitigation using stored network topology information associated with a high-speed train route, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7A, example 700 may include a UE 702. The UE 702 may correspond to the UE 120 described elsewhere herein.

[0163] As shown in Fig. 7A, the UE 702 may include a modem 704. The modem 704 may include a cellular network modem (e.g., a 4G, 5G, and / or 6G modem) . The modem 704 may include, or be included in, RF circuitry of the UE 702 that includes various other components of the UE 120 discussed above in connection with Fig. 2. As further shown in Fig. 7A, the UE 702 may include a local database 706. The database 706 may be stored / maintained in a memory of the UE 702. For example, the database 706 may be, include, or be included in any data structure stored locally in a memory (or memories) of the UE 702.

[0164] As shown in Fig. 7A, and by reference number 710, the UE 702 may store (or maintain) , in the database 706, in a local database at the UE, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route. The network topology information (e.g., stored in the database 706) for an HST station may be referred to as a high-speed unit (HSU) . The network topology information (e.g., stored in the database 706) for a group of HST stations may be referred to as an HSU group. In some aspects, the UE 702 may store, in the database 706, multiple HSU groups (e.g., network topology for multiple groups of HST stations) , with each HSU group be associated with a different HST route. In this case, each HSU group may include a plurality of HSUs (e.g., network topology information for a plurality of HST stations) . For example, as shown in Fig. 7A, the database 706 may store HSU Group 1 (including HSU1, HSU2, …HSUn) through HSU Group X (including HSU1, HSU2, …, HSUm) .

[0165] In some aspects, each HSU corresponding to an HST station (e.g., the network topology associated with the HST station) may indicate a cell associated with the station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route (e.g., along the HST rail) , a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route (e.g., along the HST rail) , a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell. In some examples, each HSU may indicate the CGI of the cell associated with the HST station, the CGI of the first mobility cell (e.g., the first mobility CGI) , and the CGI of the second mobility cell (e.g., the second mobility CGI) . For example, as shown by reference number 712, HSU1 for Station A may indicate CGI-A (e.g., the cell associated with Station A) , CGI-A1 (e.g., the first mobility cell neighboring the cell associated with Station A in the first direction) , and CGI-A2 (e.g., the second mobility cell neighboring the cell associated with Station A in the second direction) . As shown by reference number 714, HSU2 for Station B may indicate CGI-B (e.g., the cell associated with Station B) , CGI-B1 (e.g., the first mobility cell neighboring the cell associated with Station B in the first direction) , and CGI-B2 (e.g., the second mobility cell neighboring the cell associated with Station A in the second direction) .

[0166] In some examples, the first mobility cell (e.g., the CGI of the first mobility cell) may be tagged with the first mitigation type in the HSU, and the second mobility cell may be tagged with the second mitigation type in the HSU (e.g., the CGI of the first mobility cell) . In some aspects, the first mitigation type indicated in an HSU may be a  mitigation type to be used between the HST station and a next (e.g., adjacent) HST station in the first direction along the HST route, and the second mitigation type indicated in the HSU may be a mitigation type to be used between the HST station and a next (e.g., adjacent) HST in the second direction along the HST route. For example, a mitigation type may be a type of cell switching mitigation to be used by the UE 702 (e.g., when the UE 702 is traveling on an HST) . In some examples, mitigation type may correspond to cell switching mitigation to prioritize cells associated with a certain frequency band, cells associated with a certain network type (e.g., 4G or 5G) , and / or cells associated with a certain modulation type (e.g., frequency domain modulation (FDM) or time domain modulation (TDM) ) , among other examples. In some aspects, the first mitigation type indicated in an HSU may be associated with a first network deployment type, and the second mitigation type indicated in the HSU may be associated with a second network deployment type. In such examples, the HSU may indicate the first and second mitigation types by indicating the first and second deployment types.

[0167] As further shown in Fig. 7A, and by reference number 715, the UE 702 may retrieve, from the database 706, an HSU associated with an HST station. For example, the modem 704 or a processor of the UE 702 may retrieve the HSU associated with the HST station from the database 706. In some aspects, the UE 702 may obtain the CGI of the cell associated with an HST station when the UE 702 switches to camping on the cell associated with the HST station, and the UE 702 may retrieve the HSU associated with the HST station based at least in part on the CGI of the serving cell for the UE 702 matching the CGI of the cell associated with the HST station indicated in the HSU. In some examples, the modem 704 or a processor of the UE 702 may send a request including the CGI of the current serving cell to the database 706, and the database 706 may return the HSU associated with an HST station in connection with the CGI of the current serving cell matching a CSI of a cell associated with the HST station.

[0168] As further shown in Fig. 7A, and by reference number 720, the UE 702 may compare a mobility trace with the HSU associated with the HST station to determine a mitigation type applicable until a next HST station (e.g., between the HST station and the next HST station) . For example, as the UE 702 switches from a serving cell associated with an HST station (e.g., a first HST station) while traveling on the HST route, the UE 702 may obtain a CGI of a next serving cell and compare the CGI of the next serving cell to the CGI of the first mobility cell indicated for the HST station in the  HSU and the CGI of the second mobility cell indicated for the HST station in the HSU. If the CGI of the next serving cell (e.g., after the serving cell associated with the HST station) for the UE 702 matches the CGI of the first mobility cell indicated in the HSU, then the UE 702 is in a train traveling in the first direction and the UE 702 may determine that the first mitigation type is applicable for use in all cells between the HST station (e.g., the first HST station) and the next HST station (e.g., a second HST station) . If the CGI of the next serving cell (e.g., after the serving cell associated with the HST station) for the UE 702 matches the CGI of the second mobility cell indicated in the HSU, then the UE 702 is in a train traveling in the second direction and the UE 702 may determine that the second mitigation type is applicable for use in all cells between the HST station (e.g., the first HST station) and the next HST station (e.g., a second HST station) . Accordingly, the UE 702 may determine that the first mitigation type indicated in the HSU associated with a first HST station is applicable between the first HST station and a second HST station in connection with switching from the cell indicated for the first HST station in the HSU to the first mobility cell indicated in the HSU, or the UE 702 may determine that the second mitigation type indicated in the HSU associated with a first HST station is applicable between the first HST station and a second HST station in connection with switching from the cell indicated for the first HST station in the HSU to the second mobility cell indicated in the HSU.

[0169] As further shown in Fig. 7A, and by reference number 725, the UE 702 may perform cell switching mitigation using the mitigation type applicable between the HST station (e.g., the first HST station) and the next HST station (e.g., the second HST station) . For example, the UE 702 may perform the cell switching mitigation by adjusting one or more measurements of a measurement report in accordance with the mitigation type (e.g., the first mitigation type or the second mitigation type indicated in the HSU associated with the first HST station) determined to be applicable until the next HSU station (e.g., the second HST station) .

[0170] Fig. 7B shows examples 730 and 750 of cell switching mitigation using a mitigation type determined based at least in part on the network topology information (e.g., the HSU) associated with an HST station. Examples 730 and 750 show an HST station (Station A) 732, a first rail section (SA-L1) 734 and a second rail section (SA-L2) 736 in a first direction (e.g., left in Fig. 7B) from Station A 732, and a first rail section (SA-R1) 738 and a second rail section (SA-R2) 740 in a second direction (e.g., right in Fig. 7B) from Station A 732.

[0171] As shown in example 730, the UE 702 may switch from the cell (CGI-A) associated with Station A 732 in the HSU, to the first mobility cell (CGI-A1) neighboring the cell (CGI-A) associated with Station A 732 in the first direction (e.g., on rail section 734) , to a current serving cell (e.g., on rail section 736) . By comparing the mobility trace of the UE 702 to the HSU associated with Station A, the UE 702 may determine that the mobility cell the UE 702 switches to after the cell (CGI-A) associated with Station A 732 is the first mobility cell in HSU. Accordingly, the UE 702 may determine that the mitigation type applicable between Station A 732 and a next station (e.g., in the first direction) is the first mitigation type (Mitigation type 1) associated with the first mobility cell indicated in the HSU associated with Station A 732. As shown by reference number 745, the UE 702 may use Mitigation type 1 for cell switching mitigation in a current serving cell between Station A 732 and the next station (e.g., in the first direction) .

[0172] As shown in example 750, the UE 702 may switch from the cell (CGI-A) associated with Station A 732 in the HSU, to the second mobility cell (CGI-A1) neighboring the cell (CGI-A) associated with Station A 732 in the second direction (e.g., on rail section 738) , to a current serving cell (e.g., on rail section 740) . By comparing the mobility trace of the UE 702 to the HSU associated with Station A, the UE 702 may determine that the mobility cell the UE 702 switches to after the cell (CGI-A) associated with Station A 732 is the second mobility cell in HSU. Accordingly, the UE 702 may determine that the mitigation type applicable between Station A 732 and a next station (e.g., in the second direction) is the second mitigation type (Mitigation type 2) associated with the second mobility cell indicated in the HSU associated with Station A 732. As shown by reference number 755, the UE 702 may use Mitigation type 2 for cell switching mitigation in a current serving cell between Station A 732 and the next station (e.g., in the second direction) .

[0173] In some aspects, in addition to the operations discussed in connection with Figs. 7A-7B, the UE 702 may perform the operations of the UE 502 discussed in connection with Figs. 5A-5C and / or the operations of the UE 602 discussed in connection with Figs. 6A-6B.

[0174] As indicated above, Figs. 7A-7B are provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 7A-7B.

[0175] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.  Example process 800 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 502, UE 602, or UE 702) performs operations associated with cell switching mitigation using stored network topology information.

[0176] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include storing, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell (block 810) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may store, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell, as described above.

[0177] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include performing cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell (block 820) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may perform cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell, as described above.

[0178] Process 800 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.

[0179] In a first aspect, the information indicating the bad cell comprises a CGI of the bad cell, and the neighbor cell list comprises respective CGIs of the one or more neighbor cells of the bad cell.

[0180] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 800 includes detecting the bad cell in connection with camping on the bad cell, wherein storing the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell comprises storing, in the local database at the UE, the CGI of the bad cell in connection with detecting the bad cell.

[0181] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, storing the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell comprises storing, responsive to switching from camping on the bad cell to camping on a new neighbor cell of the bad cell that is not identified in the  neighbor cell list, a CGI of the new neighbor cell in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell.

[0182] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, storing the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell further comprises storing, in connection with switching from camping on the new neighbor cell to camping on another cell, an indication of a quality of the new neighbor cell in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell.

[0183] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 800 includes transmitting, to a network node, a measurement report comprising measurements associated with neighbor cells of a current cell on which the UE is camped, wherein performing the cell switching mitigation comprises applying an adjustment to at least one of the measurements in the measurement report based at least in part on the network topology associated with the bad cell, receiving, from the network node, a cell switch command based at least in part on the measurement report, and switching from camping on the current cell to camping on another cell in accordance with the cell switch command.

[0184] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, performing the cell switching mitigation comprises performing, in connection with a determination that a current cell on which the UE is camped is indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, the cell switching mitigation to avoid switching from camping on the current cell to camping on the bad cell.

[0185] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 800 includes transmitting, to a network node, a measurement report associated with cell switching, wherein performing the cell switching mitigation comprises applying, in connection with a determination that a current cell on which the UE is camped is indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, an offset to a measurement for the bad cell that is indicated in the measurement report to deprioritize switching from camping on the current cell to camping on the bad cell.

[0186] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the neighbor cell list indicates respective cell qualities for the one or more neighbor cells of the bad cell, and performing the cell switching mitigation  comprises performing, in connection with camping on the bad cell, the cell switching mitigation to select, from the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, a target neighbor cell for a cell switch based at least in part on the respective cell qualities, indicated in the neighbor cell list, for the one or more neighbor cells.

[0187] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 800 includes transmitting, to a network node, a measurement report associated with cell switching, wherein performing the cell switching mitigation comprises applying, in connection with camping on the bad cell, an offset to a measurement, indicated in the measurement report, for a target neighbor cell of the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell to prioritize switching to camping on the target neighbor cell.

[0188] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0189] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 502, UE 602, or UE 702) performs operations associated with cell switching mitigation using stored network topology information.

[0190] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include maintaining, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type (block 910) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may maintain, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type, as described above.

[0191] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include performing cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric (block 920) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may perform cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for  an application of the application type based at least in part on the best cell history metric, as described above.

[0192] Process 900 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.

[0193] In a first aspect, process 900 includes performing measurements associated with a best cell metric on the plurality of cells, and pushing, to the local database and in connection with detecting a best cell event, best cell event information based at least in part on the measurements associated with the best cell metric on the plurality of cells, wherein maintaining the best cell history metric for the plurality of cells comprises updating the best cell history metric for the plurality of cells based at least in part on the best cell event information.

[0194] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the best cell metric is associated with the application type.

[0195] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the application type is a low latency application type, and the best cell metric is a latency metric.

[0196] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the application type is a high data rate application type, and the best cell metric is based at least in part on at least one of RSRP or throughput.

[0197] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, performing the measurements associated with the best cell metric on the plurality of cells comprises performing periodic measurements associated with the best cell metric on a first cell of the plurality of cells in connection with a serving cell being the first cell, switching from the serving cell being the first cell to the serving cell being a second cell of the plurality of cells, and performing periodic measurements associated with the best cell metric on the second cell in connection with the serving cell being the second cell.

[0198] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the best cell event information indicates, for each cell of the plurality of cells, at least one of CGI of the cell, the application type, a value for the best cell metric associated with the cell for the best cell event, or an indication of whether the cell is a best cell for the application type for the best cell event.

[0199] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 900 includes detecting the best cell event in connection with switching to a same cell, of the plurality of cells, a threshold number of times within a time window.

[0200] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the best cell history metric comprises, for each cell or the plurality of cells, a best cell counter than indicates a frequency at which the cell is detected as a best cell for the application type.

[0201] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 900 includes generating a best cell indication for each cell of the plurality of cells based at least in part on the best cell history metric, wherein the best cell indication for each cell indicates whether that cell is the best cell for the application type.

[0202] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, maintaining the best cell history metric for the plurality of cells comprises maintaining, in the local database and for the plurality of cells, a first best cell history metric associated with a first application type, and a second best cell history metric associated with a second application type.

[0203] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the best cell history metric is associated with the application type and a time of day.

[0204] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, maintaining the best cell history metric for the plurality of cells comprises maintaining, in the local database and for the plurality of cells, a first best cell history metric associated with the application type and a first time of day, and a second best cell history metric associated with the application type and a second time of day.

[0205] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, process 900 includes transmitting, to a network node, a measurement report associated with cell switching, wherein performing the cell switching mitigation comprises applying, in connection with a determination of the best cell for the application of the application type based at least in part on the best cell history metric, an offset to a measurement, indicated in the measurement report, for the  best cell for the application of the application type to prioritize staying on the best cell for the application of the application type.

[0206] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0207] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120, UE 502, UE 602, or UE 702) performs operations associated with cell switching mitigation using stored network topology information.

[0208] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include storing, in a local database at the UE, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station: a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell (block 1010) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may store, in a local database at the UE, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station: a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell, as described above.

[0209] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include determining a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station (block 1020) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may determine a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST  stations based at least in part on the network topology information for the first HST station, as described above.

[0210] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include performing cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station (block 1030) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may perform cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station, as described above.

[0211] Process 1000 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.

[0212] In a first aspect, determining the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station comprises determining that the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station is the first mitigation type indicated for the first HST station in the network topology information in connection with switching from the cell indicated for the first HST station in the network topology information to the first mobility cell indicated for the first HST station in the network topology information, or determining that the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station is the second mitigation type indicated for the first HST station in the network topology information in connection with switching from the cell indicated for the first HST station in the network topology information to the second mobility cell indicated for the first HST station in the network topology information.

[0213] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first mitigation type indicated is associated with a first network deployment type, and the second mitigation type is associated with a second network deployment type.

[0214] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the network topology information comprises, for each HST station, a CGI of the cell associated with the HST station, a first mobility CGI of the first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in the first direction along the HST route, and a second mobility CGI of the second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in the second direction along the HST route.

[0215] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0216] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus 1100 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1100 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1100. In some aspects, the apparatus 1100 includes a reception component 1102, a transmission component 1104, and / or a communication manager 1106, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1106 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1100 may communicate with another apparatus 1108, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1102 and the transmission component 1104.

[0217] In some aspects, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 4, 5A-5C, 6A-6B, and 7A-7B. Additionally, or alternatively, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1100 and / or one or more components shown in Fig. 11 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2, Fig. 5A, Fig. 6A, or Fig. 7A. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 11 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2, Fig. 5A, Fig. 6A, or Fig. 7A. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0218] The reception component 1102 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1108. The reception component 1102 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1100. In some  aspects, the reception component 1102 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may include one or more antennas, one or more modems, one or more demodulators, one or more MIMO detectors, one or more receive processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0219] The transmission component 1104 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1108. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1100 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1104 for transmission to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may include one or more antennas, one or more modems, one or more modulators, one or more transmit MIMO processors, one or more transmit processors, one or more controllers / processors, one or more memories, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1104 may be co-located with the reception component 1102 in one or more transceivers.

[0220] The communication manager 1106 may support operations of the reception component 1102 and / or the transmission component 1104. For example, the communication manager 1106 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1102 and / or transmission of communications by the transmission component 1104. Additionally, or alternatively, the communication manager 1106 may generate and / or provide control information to the reception component 1102 and / or the transmission component 1104 to control reception and / or transmission of communications.

[0221] In some aspects, the communication manager 1106 may store, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated  with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell. The communication manager 1106 may perform cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0222] The communication manager 1106 may detect the bad cell in connection with camping on the bad cell.

[0223] The transmission component 1104 may transmit, to a network node, a measurement report comprising measurements associated with neighbor cells of a current cell on which the UE is camped. The communication manager 1106 may apply an adjustment to at least one of the measurements in the measurement report based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0224] The reception component 1102 may receive, from the network node, a cell switch command based at least in part on the measurement report. The communication manager 1106 may switch from camping on the current cell to camping on another cell in accordance with the cell switch command.

[0225] The transmission component 1104 may transmit, to a network node, a measurement report associated with cell switching. The communication manager 1106 may apply, in connection with a determination that a current cell on which the UE is camped is indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, an offset to a measurement for the bad cell that is indicated in the measurement report to deprioritize switching from camping on the current cell to camping on the bad cell.

[0226] The transmission component 1104 may transmit, to a network node, a measurement report associated with cell switching. The communication manager 1106 may apply, in connection with camping on the bad cell, an offset to a measurement, indicated in the measurement report, for a target neighbor cell of the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell to prioritize switching to camping on the target neighbor cell.

[0227] In some aspects, the communication manager 1106 may maintain, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type. The communication manager 1106 may perform cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0228] The communication manager 1106 may perform measurements associated with a best cell metric on the plurality of cells.

[0229] The communication manager 1106 may push, to the local database and in connection with detecting a best cell event, best cell event information based at least in part on the measurements associated with the best cell metric on the plurality of cells wherein maintaining the best cell history metric for the plurality of cells comprises updating the best cell history metric for the plurality of cells based at least in part on the best cell event information.

[0230] The communication manager 1106 may detect the best cell event in connection with switching to a same cell, of the plurality of cells, a threshold number of times within a time window.

[0231] The communication manager 1106 may generate a best cell indication for each cell of the plurality of cells based at least in part on the best cell history metric, wherein the best cell indication for each cell indicates whether that cell is the best cell for the application type.

[0232] The transmission component 1104 may transmit, to a network node, a measurement report associated with cell switching. The communication manager 1106 may apply, in connection with a determination of the best cell for the application of the application type based at least in part on the best cell history metric, an offset to a measurement, indicated in the measurement report, for the best cell for the application of the application type to prioritize staying on the best cell for the application of the application type.

[0233] In some aspects, the communication manager 1106 may store, in a local database at the UE, network topology information for a group of HST stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell. The communication manager 1106 may determine a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station. The communication manager 1106 may perform cell switching mitigation between the first HST station and  the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.

[0234] The number and arrangement of components shown in Fig. 11 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 11. Furthermore, two or more components shown in Fig. 11 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 11 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 11 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 11.

[0235] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0236] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: storing, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell; and performing cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.

[0237] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the information indicating the bad cell comprises a cell global identity (CGI) of the bad cell, and wherein the neighbor cell list comprises respective CGIs of the one or more neighbor cells of the bad cell.

[0238] Aspect 3: The method of Aspect 2, further comprising: detecting the bad cell in connection with camping on the bad cell, wherein storing the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell comprises: storing, in the local database at the UE, the CGI of the bad cell in connection with detecting the bad cell.

[0239] Aspect 4: The method of any of Aspects 2-3, wherein storing the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell comprises: storing, responsive to switching from camping on the bad cell to camping on a new neighbor cell of the bad cell that is not identified in the neighbor cell list, a CGI of the new neighbor cell in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell.

[0240] Aspect 5: The method of Aspect 4, wherein storing the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell further comprises:  storing, in connection with switching from camping on the new neighbor cell to camping on another cell, an indication of a quality of the new neighbor cell in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell.

[0241] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, further comprising: transmitting, to a network node, a measurement report comprising measurements associated with neighbor cells of a current cell on which the UE is camped, wherein performing the cell switching mitigation comprises applying an adjustment to at least one of the measurements in the measurement report based at least in part on the network topology associated with the bad cell; receiving, from the network node, a cell switch command based at least in part on the measurement report; and switching from camping on the current cell to camping on another cell in accordance with the cell switch command.

[0242] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein performing the cell switching mitigation comprises: performing, in connection with a determination that a current cell on which the UE is camped is indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, the cell switching mitigation to avoid switching from camping on the current cell to camping on the bad cell.

[0243] Aspect 8: The method of any of Aspects 1-7, further comprising: transmitting, to a network node, a measurement report associated with cell switching, wherein performing the cell switching mitigation comprises: applying, in connection with a determination that a current cell on which the UE is camped is indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, an offset to a measurement for the bad cell that is indicated in the measurement report to deprioritize switching from camping on the current cell to camping on the bad cell.

[0244] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-8, wherein the neighbor cell list indicates respective cell qualities for the one or more neighbor cells of the bad cell, and wherein performing the cell switching mitigation comprises: performing, in connection with camping on the bad cell, the cell switching mitigation to select, from the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, a target neighbor cell for a cell switch based at least in part on the respective cell qualities, indicated in the neighbor cell list, for the one or more neighbor cells.

[0245] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, further comprising: transmitting, to a network node, a measurement report associated with cell switching, wherein performing the cell switching mitigation comprises: applying, in connection  with camping on the bad cell, an offset to a measurement, indicated in the measurement report, for a target neighbor cell of the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell to prioritize switching to camping on the target neighbor cell.

[0246] Aspect 11: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: maintaining, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type; and performing cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.

[0247] Aspect 12: The method of Aspect 11, further comprising: performing measurements associated with a best cell metric on the plurality of cells; and pushing, to the local database and in connection with detecting a best cell event, best cell event information based at least in part on the measurements associated with the best cell metric on the plurality of cells, wherein maintaining the best cell history metric for the plurality of cells comprises updating the best cell history metric for the plurality of cells based at least in part on the best cell event information.

[0248] Aspect 13: The method of Aspect 12, wherein the best cell metric is associated with the application type.

[0249] Aspect 14: The method of Aspect 13, wherein the application type is a low latency application type, and wherein the best cell metric is a latency metric.

[0250] Aspect 15: The method of Aspect 13, wherein the application type is a high data rate application type, and wherein the best cell metric is based at least in part on at least one of reference signal received power (RSRP) or throughput.

[0251] Aspect 16: The method of any of Aspects 12-15, wherein performing the measurements associated with the best cell metric on the plurality of cells comprises: performing periodic measurements associated with the best cell metric on a first cell of the plurality of cells in connection with a serving cell being the first cell; switching from the serving cell being the first cell to the serving cell being a second cell of the plurality of cells; and performing periodic measurements associated with the best cell metric on the second cell in connection with the serving cell being the second cell.

[0252] Aspect 17: The method of any of Aspects 12-16, wherein the best cell event information indicates, for each cell of the plurality of cells, at least one of: cell global identify (CGI) of the cell, the application type, a value for the best cell metric associated  with the cell for the best cell event, or an indication of whether the cell is a best cell for the application type for the best cell event.

[0253] Aspect 18: The method of any of Aspects 12-17, further comprising: detecting the best cell event in connection with switching to a same cell, of the plurality of cells, a threshold number of times within a time window.

[0254] Aspect 19: The method of any of Aspects 11-18, wherein the best cell history metric comprises, for each cell or the plurality of cells, a best cell counter than indicates a frequency at which the cell is detected as a best cell for the application type.

[0255] Aspect 20: The method of any of Aspects 11-19, further comprising: generating a best cell indication for each cell of the plurality of cells based at least in part on the best cell history metric, wherein the best cell indication for each cell indicates whether that cell is the best cell for the application type.

[0256] Aspect 21: The method of any of Aspects 11-20, wherein maintaining the best cell history metric for the plurality of cells comprises: maintaining, in the local database and for the plurality of cells, a first best cell history metric associated with a first application type, and a second best cell history metric associated with a second application type.

[0257] Aspect 22: The method of any of Aspects 11-21, wherein the best cell history metric is associated with the application type and a time of day.

[0258] Aspect 23: The method of Aspect 22, wherein maintaining the best cell history metric for the plurality of cells comprises: maintaining, in the local database and for the plurality of cells, a first best cell history metric associated with the application type and a first time of day, and a second best cell history metric associated with the application type and a second time of day.

[0259] Aspect 24: The method of any of Aspects 11-23, further comprising: transmitting, to a network node, a measurement report associated with cell switching, wherein performing the cell switching mitigation comprises: applying, in connection with a determination of the best cell for the application of the application type based at least in part on the best cell history metric, an offset to a measurement, indicated in the measurement report, for the best cell for the application of the application type to prioritize staying on the best cell for the application of the application type.

[0260] Aspect 25: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: storing, in a local database at the UE, network topology information for a group of high speed train (HST) stations associated with an HST  route, wherein the network topology information indicates, for each HST station: a cell associated with the HST station, a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route, a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route, a first mitigation type associated with the first mobility cell, and a second mitigation type associated with the second mobility cell; determining a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station; and performing cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.

[0261] Aspect 26: The method of Aspect 25, wherein determining the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station comprises: determining that the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station is the first mitigation type indicated for the first HST station in the network topology information in connection with switching from the cell indicated for the first HST station in the network topology information to the first mobility cell indicated for the first HST station in the network topology information; or determining that the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station is the second mitigation type indicated for the first HST station in the network topology information in connection with switching from the cell indicated for the first HST station in the network topology information to the second mobility cell indicated for the first HST station in the network topology information.

[0262] Aspect 27: The method of any of Aspects 25-26, wherein the first mitigation type indicated is associated with a first network deployment type, and wherein the second mitigation type is associated with a second network deployment type.

[0263] Aspect 28: The method of any of Aspects 25-27, wherein the network topology information comprises, for each HST station: a cell group identify (CGI) of the cell associated with the HST station; a first mobility CGI of the first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in the first direction along the HST route; and a second mobility CGI of the second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in the second direction along the HST route.

[0264] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or  more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0265] Aspect 30: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0266] Aspect 31: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-28.

[0267] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0268] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0269] Aspect 34: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0270] Aspect 35: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-28.

[0271] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0272] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “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, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0273] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0274] As used herein, 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 + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0275] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on”  is intended to mean “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . It should be understood that “one or more” is equivalent to “at least one. ”

[0276] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, being configured to:store, in a local database at the UE, information indicating a bad cell and a network topology associated with the bad cell, wherein the network topology associated with the bad cell comprises a neighbor cell list indicating one or more neighbor cells of the bad cell; andperform cell switching mitigation associated with the bad cell based at least in part on the network topology associated with the bad cell.2.The apparatus of claim 1, wherein the information indicating the bad cell comprises a cell global identity (CGI) of the bad cell, and wherein the neighbor cell list comprises respective CGIs of the one or more neighbor cells of the bad cell.3.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, are further configured to:detect the bad cell in connection with camping on the bad cell,wherein the one or more processors, to store the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell, are configured to:store, in the local database at the UE, the CGI of the bad cell in connection with detecting the bad cell.4.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors, to store the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell, are configured to:store, responsive to switching from camping on the bad cell to camping on a new neighbor cell of the bad cell that is not identified in the neighbor cell list, a CGI of the new neighbor cell in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell.5.The apparatus of claim 4, wherein the one or more processors, to store the information indicating the bad cell and the network topology associated with the bad cell, are configured to:store, in connection with switching from camping on the new neighbor cell to camping on another cell, an indication of a quality of the new neighbor cell in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell.6.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, to perform the cell switching mitigation, are configured to:perform, in connection with a determination that a current cell on which the UE is camped is indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, the cell switching mitigation to avoid switching from camping on the current cell to camping on the bad cell.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, are further configured to:transmit, to a network node, a measurement report associated with cell switching, wherein the one or more processors, to perform the cell switching mitigation, are configured to:apply, in connection with a determination that a current cell on which the UE is camped is indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, an offset to a measurement for the bad cell that is indicated in the measurement report to deprioritize switching from camping on the current cell to camping on the bad cell.8.The apparatus of claim 1, wherein the neighbor cell list indicates respective cell qualities for the one or more neighbor cells of the bad cell, and wherein the one or more processors, to perform the cell switching mitigation, are configured to:perform, in connection with camping on the bad cell, the cell switching mitigation to select, from the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell, a target neighbor cell for a cell switch based at least in part on the respective cell qualities, indicated in the neighbor cell list, for the one or more neighbor cells.9.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, are further configured to:transmit, to a network node, a measurement report associated with cell switching, wherein the one or more processors, to perform the cell switching mitigation, are configured to:apply, in connection with camping on the bad cell, an offset to a measurement, indicated in the measurement report, for a target neighbor cell of the one or more neighbor cells indicated in the neighbor cell list of the network topology associated with the bad cell to prioritize switching to camping on the target neighbor cell.10.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, being configured to:maintain, in a local database at the UE, a best cell history metric for a plurality of cells, wherein the best cell history metric is associated with an application type; andperform cell switching mitigation to prioritize staying on a best cell for an application of the application type based at least in part on the best cell history metric.11.The apparatus of claim 10, wherein the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, are further configured to:perform measurements associated with a best cell metric on the plurality of cells; andpush, to the local database and in connection with detecting a best cell event, best cell event information based at least in part on the measurements associated with the best cell metric on the plurality of cells,wherein the one or more processors, to maintain the best cell history metric for the plurality of cells, are configured to update the best cell history metric for the plurality of cells based at least in part on the best cell event information.12.The apparatus of claim 11, wherein the best cell metric is associated with the application type.13.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors, to perform the measurements associated with the best cell metric on the plurality of cells, are configured to:perform periodic measurements associated with the best cell metric on a first cell of the plurality of cells in connection with a serving cell being the first cell;switch from the serving cell being the first cell to the serving cell being a second cell of the plurality of cells; andperform periodic measurements associated with the best cell metric on the second cell in connection with the serving cell being the second cell.14.The apparatus of claim 11, wherein the best cell event information indicates, for each cell of the plurality of cells, at least one of:cell global identify (CGI) of the cell,the application type,a value for the best cell metric associated with the cell for the best cell event, oran indication of whether the cell is a best cell for the application type for the best cell event.15.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, are further configured to:detect the best cell event in connection with switching to a same cell, of the plurality of cells, a threshold number of times within a time window.16.The apparatus of claim 10, wherein the best cell history metric comprises, for each cell or the plurality of cells, a best cell counter than indicates a frequency at which the cell is detected as a best cell for the application type.17.The apparatus of claim 10, wherein the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, are further configured to:generate a best cell indication for each cell of the plurality of cells based at least in part on the best cell history metric, wherein the best cell indication for each cell indicates whether that cell is the best cell for the application type.18.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors, the one or more processors, individually or collectively and based at least in part on information stored in the one or more memories, being configured to:store, in a local database at the UE, network topology information for a group of high speed train (HST) stations associated with an HST route, wherein the network topology information indicates, for each HST station:a cell associated with the HST station,a first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a first direction along the HST route,a second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in a second direction along the HST route,a first mitigation type associated with the first mobility cell, anda second mitigation type associated with the second mobility cell;determine a mitigation type applicable between a first HST station and a second HST station in the group of HST stations based at least in part on the network topology information for the first HST station; andperform cell switching mitigation between the first HST station and the second HST station using the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station.19.The apparatus of claim 18, wherein the one or more processors, to determine the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station, are configured to:determine that the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station is the first mitigation type indicated for the first HST station in the network topology information in connection with switching from the cell indicated for the first HST station in the network topology information to the first mobility cell indicated for the first HST station in the network topology information; ordetermine that the mitigation type applicable between the first HST station and the second HST station is the second mitigation type indicated for the first HST station in the network topology information in connection with switching from the cell indicated for the first HST station in the network topology information to the second mobility cell indicated for the first HST station in the network topology information.20.The apparatus of claim 18, wherein the network topology information comprises, for each HST station:a cell group identify (CGI) of the cell associated with the HST station;a first mobility CGI of the first mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in the first direction along the HST route; anda second mobility CGI of the second mobility cell neighboring the cell associated with the HST station in the second direction along the HST route.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, device and system for accessing cells

    CN108495345A

  • Methods, devices, mobile terminals, and storage media for selecting network cells

    CN111432445B

  • Cell replacement method and device, electronic equipment and readable storage medium

    CN114980230A

  • Community Change Methods and Terminal Equipment

    CN115065997B

  • Cell switching method and device, electronic equipment and readable storage medium

    CN115442862A