Methods and apparatuses for supporting dynamic signal to interference plus noise ratio (SINR) report in lower layer split (LLS) radio access network (RAN) architecture

The dynamic SINR reporting mechanism in LLS RAN architectures optimizes uplink performance by adapting frequency and time resolutions, addressing the inefficiencies in current LLS architectures by reducing bitrate and resource waste, and enhancing decoding efficiency.

WO2025208912A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/138069
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-12-10
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Current lower layer split (LLS) radio access network (RAN) architectures face challenges in optimizing uplink air interface performance by efficiently managing SINR reports, particularly in reducing LLS bitrate and hardware resource usage while supporting dynamic SINR reporting for varying DMRS configurations and symbol patterns.

Method used

Implementing a dynamic SINR reporting mechanism in the O-RU, allowing for flexible frequency and time resolutions, and enabling O-DU control over SINR reporting through management plane configuration or LLS-C signaling, to support any time and frequency resolution needed based on channel knowledge and UE configurations.

Benefits of technology

Enhances uplink performance by optimizing LLS bandwidth and hardware resource usage, supporting dynamic SINR reporting that adapts to varying UE configurations, thereby improving decoding efficiency and reducing latency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024138069_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024138069_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to methods and apparatuses supporting a dynamic signal to interference plus noise ratio (SINR) report in a lower layer split (LLS) radio access network (RAN) architecture. According to an embodiment of the present disclosure, a base station (BS) includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the BS to: receive a set of signals on a set of physical resource blocks (PRB) sof a set of symbols from at least one user equipment (UE); and transmit a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of the set of symbols to another BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUSES FOR SUPPORTING DYNAMIC SIGNAL TO INTERFERENCE PLUS NOISE RATIO (SINR) REPORT IN LOWER LAYER SPLIT (LLS) RADIO ACCESS NETWORK (RAN) ARCHITECTURETECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to methods and apparatuses for supporting a dynamic signal to interference plus noise ratio (SINR) report in a lower layer split (LLS) radio access network (RAN) architecture.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as a base station (BS) , which may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g. time-domain resources (e.g. symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency-domain resources (e.g. subcarriers, carriers, or the like) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g. sixth generation (6G)) .SUMMARY

[0003] An article "a" before an element is unrestricted and understood to refer to "at least one" of those elements or "one or more" of those elements. The terms "a, " "at least one, " "one or more, " and "at least one of one or more" may be interchangeable. As used herein, including in the claims, "or" as used in a list of items (e.g. a list of items prefaced by a phrase such as "at least one of" or "one or more of" or "one or both of" ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e. A and B and C) . Also, as used herein, the phrase "based on" shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as "based on condition A" may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase "based on" shall be construed in the same manner as the phrase "based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a "set" may include one or more elements.

[0004] Some implementations of the present disclosure provide a first base station (BS) . The first BS includes at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the first BS to: receive a set of signals on a set of physical resource blocks (PRB) sof a set of symbols from at least one user equipment (UE) ; and transmit a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of the set of symbols to a second BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise.

[0005] In some implementations of the first BS described herein, the SINR report is transmitted to the second BS via a first section type over an lower layer split control plane (LLS-C) , and wherein the first section type includes at least one of the following: a first indicator for indicating that a dynamic SINR report is used or that the SINR report is a dynamic SINR report; or a second indicator for indicating that a section extension is present following the first section type.

[0006] In some implementations of the first BS described herein, a number of a first set of SINR values within the one or multiple SINR values of a first PRB within the one or multiple PRBs is M, wherein a value of M is an integer divisor of 12, wherein each SINR value within the first set of SINR values applies to a block of 12 / M subcarriers of the first PRB, and wherein 12 / M represents 12 divided by M.

[0007] In some implementations of the first BS described herein, the section extension includes a field of a frequency resolution, and the frequency resolution is of the value of M.

[0008] In some implementations of the first BS described herein, a number of a second set of SINR values within the one or multiple SINR values of a second PRB within the one or multiple PRBs is N, wherein a value of N is an integer chosen from a range of 1 to 12, wherein each SINR value within the second set of SINR values applies to a block of N subcarriers of the second PRB.

[0009] In some implementations of the first BS described herein, the section extension includes one or multiple fields of one or multiple different frequency resolutions, and each of the one or multiple different frequency resolutions is of the value of N.

[0010] In some implementations of the first BS described herein, the SINR report includes a number P, and wherein: a value of P is an integer divisor of 14, P indicates that the SINR report applies to a block of 14 / P symbols, and 14 / P represents 14 divided by P; or the value of P is an integer chosen from a range of 1 to 14, and P indicates that the SINR report applies to a block of P symbols.

[0011] In some implementations of the first BS described herein, the section extension includes a field of a time resolution, and the time resolution is of the value of P.

[0012] In some implementations of the first BS described herein, the at least one processor is configured to cause the first BS to receive at least one of the following from the second BS: the time resolution; the frequency resolution; or the one or multiple different frequency resolutions.

[0013] In some implementations of the first BS described herein, the at least one processor is configured to cause the first BS to receive a second section type from the second BS over an lower layer split control plane (LLS-C) , and wherein the second section type includes a third indicator for indicating an object of a dynamic SINR report that is enabled by the second BS.

[0014] In some implementations of the first BS described herein, the third indicator includes at least one of the following: no dynamic SINR report is enabled; a dynamic SINR report is enabled; a dynamic SINR report associated with a time resolution is enabled; a dynamic SINR report associated with a frequency resolution is enabled; or both the dynamic SINR report associated with the time resolution and the dynamic SINR report associated with the frequency resolution are enabled.

[0015] In some implementations of the first BS described herein, the at least one processor is configured to cause the first BS to transmit SINR report capability of the first BS to the second BS, and wherein the SINR report capability indicates that a dynamic SINR report is supported by the first BS.

[0016] In some implementations of the first BS described herein, the SINR report capability further indicates at least one of the following: a dynamic SINR report associated with a time resolution is supported by the first BS; a dynamic SINR report associated with a frequency resolution is supported by the first BS; the dynamic SINR report associated with the time resolution of the first BS is enabled by the second BS; the dynamic SINR report associated with the frequency resolution of the first BS is enabled by the second BS; or both the dynamic SINR report associated with the time resolution and the dynamic SINR report associated with the frequency resolution of the first BS is enabled by the second BS.

[0017] In some implementations of the first BS described herein, the at least one processor is configured to cause the first BS to calculate the one or multiple SINR values of the one or multiple PRBs of the one or multiple symbols within the set of symbols.

[0018] In some implementations of the first BS described herein, the first BS is a radio unit (RU) hosting low physical layers, and the second BS is a distributed unit (DU) hosting high physical layers.

[0019] Some implementations of the present disclosure provide a processor for wireless communication of a first base station (BS) , comprising at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive a set of signals on a set of physical resource blocks (PRB) sof a set of symbols from at least one user equipment (UE) ; and transmit a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of the set of symbols to a second BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise.

[0020] Some implementations of the present disclosure provide a method performed by a first base station (BS) . The method includes: receiving a set of signals on a set of physical resource blocks (PRB) sof a set of symbols from at least one user equipment (UE) ; and transmitting a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of the set of symbols to a second BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise.

[0021] Some implementations of the present disclosure provide a second base station (BS) . The second BS includes at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the second BS to: receive a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of a set of symbols from a first BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple physical resource blocks (PRB) sof one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise; and parse the each of the one or multiple SINR values from the SINR report.

[0022] In some implementations of the second BS described herein, the SINR report is received from the first BS via a first section type over an lower layer split control plane (LLS-C) , and wherein the first section type includes at least one of the following: a first indicator for indicating that a dynamic SINR report is used or that the SINR report is a dynamic SINR report; or a second indicator for indicating that a section extension is present following the first section type.

[0023] In some implementations of the second BS described herein, a number of a first set of SINR values within the one or multiple SINR values of a first PRB within the one or multiple PRBs is M, wherein a value of M is an integer divisor of 12, wherein each SINR value within the first set of SINR values applies to a block of 12 / M subcarriers of the first PRB, and wherein 12 / M represents 12 divided by M.

[0024] In some implementations of the second BS described herein, the section extension includes a field of a frequency resolution, and the frequency resolution is of the value of M.

[0025] In some implementations of the second BS described herein, a number of a second set of SINR values within the one or multiple SINR values of a second PRB within the one or multiple PRBs is N, wherein a value of N is an integer chosen from a range of 1 to 12, wherein each SINR value within the second set of SINR values applies to a block of N subcarriers of the second PRB.

[0026] In some implementations of the second BS described herein, the section extension includes one or multiple fields of one or multiple different frequency resolutions, and each of the one or multiple different frequency resolutions is of the value of N.

[0027] In some implementations of the second BS described herein, the SINR report includes a number P, and wherein: a value of P is an integer divisor of 14, P indicates that the SINR report applies to a block of 14 / P symbols, and 14 / P represents 14 divided by P; or the value of P is an integer chosen from a range of 1 to 14, and P indicates that the SINR report applies to a block of P symbols.

[0028] In some implementations of the second BS described herein, the section extension includes a field of a time resolution, and the time resolution is of the value of P.

[0029] In some implementations of the second BS described herein, the at least one processor is configured to cause the second BS to transmit at least one of the following to the first BS: the time resolution; the frequency resolution; or the one or multiple different frequency resolutions.

[0030] In some implementations of the second BS described herein, the at least one processor is configured to cause the second BS to transmit a second section type to the first BS over an lower layer split control plane (LLS-C) , and wherein the second section type includes a third indicator for indicating an object of a dynamic SINR report that is enabled by the second BS.

[0031] In some implementations of the second BS described herein, the third indicator includes at least one of the following: no dynamic SINR report is enabled; a dynamic SINR report is enabled; a dynamic SINR report associated with a time resolution is enabled; a dynamic SINR report associated with a frequency resolution is enabled; or both the dynamic SINR report associated with the time resolution and the dynamic SINR report associated with the frequency resolution are enabled.

[0032] In some implementations of the second BS described herein, the at least one processor is configured to cause the second BS to receive SINR report capability of the first BS from the first BS, and wherein the SINR report capability indicates that a dynamic SINR report is supported by the first BS.

[0033] In some implementations of the second BS described herein, the SINR report capability further indicates at least one of the following: a dynamic SINR report associated with a time resolution is supported by the first BS; a dynamic SINR report associated with a frequency resolution is supported by the first BS; the dynamic SINR report associated with the time resolution of the first BS is enabled by the second BS; the dynamic SINR report associated with the frequency resolution of the first BS is enabled by the second BS; or both the dynamic SINR report associated with the time resolution and the dynamic SINR report associated with the frequency resolution of the first BS is enabled by the second BS.

[0034] In some implementations of the second BS described herein, the first BS is a radio unit (RU) hosting low physical layers, and the second BS is a distributed unit (DU) hosting high physical layers.

[0035] Some implementations of the present disclosure provide a processor for wireless communication of a second base station (BS) , comprising at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of a set of symbols from a first BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple physical resource blocks (PRB) sof one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise; and parse the each of the one or multiple SINR values from the SINR report.

[0036] Some implementations of the present disclosure provide a method performed by a second base station (BS) . The method includes: receiving a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of a set of symbols from a first BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple physical resource blocks (PRB) sof one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise; and parsing the each of the one or multiple SINR values from the SINR report.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0037] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0038] Figure 2 illustrates an example of a user equipment (UE) 200 in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0039] Figure 3 illustrates an example of a processor 300 in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0040] Figure 4 illustrates an example of a network equipment (NE) 400 in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0041] Figure 5 illustrates a diagram of a logical architecture of an LLS RAN in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0042] Figure 6 illustrates a diagram of a DMRS-based beamforming to improve uplink performance in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0043] Figure 7 illustrates a diagram of a frequency resolution for a SINR report in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0044] Figure 8 illustrates a diagram of a time resolution for a SINR report in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0045] Figure 9 illustrates a flowchart for transmitting a dynamic SINR report in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0046] Figure 10 illustrates a flowchart for receiving a dynamic SINR report in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0047] Figures 11 and 12 illustrate schematic diagrams of transmitting a dynamic SINR report in an LLS RAN architecture in accordance with some aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0048] In general, split RAN, in which a RAN architecture is split into centralized baseband units and distributed radio units, has gained traction and has proven to be effective in commercial RAN deployments over the past years. Such centralized architecture has both performance benefits (due to improved inter-cell / frequency coordination at the centralized baseband) and cost benefits (e.g. due to increased hardware / software pooling, reduced site rental and management costs) . Therefore, with the challenging and diverse requirements for the radio systems, the need for such split RAN architecture is becoming ever more important. A typical lower layer split RAN architecture is shown in Figure 5, as defined by open radio access network (O-RAN) .

[0049] Figure 5 illustrates a diagram of a logical architecture of an LLS RAN in accordance with some aspects of the present disclosure. - O-RAN distributed unit (O-DU) : a logical node hosting PDCP (packet data  convergence protocol) , RRC (radio resource control) , SDAP (service data adaption protocol) , RLC (radio link control) , MAC (medium access protocol) , High-PHY (physical) layers based on a lower layer functional split. The O-DU controls the operation of O-RUs. For example, the High-PHY layer includes the functionalities of scrambling, modulation, layer mapping, resource element mapping, IQ (in-phase quadrature) compression, etc. - O-RAN radio unit (O-RU) : a logical node hosting Low-PHY layer and RF (radio  frequency) processing based on a lower layer functional split. The real-time aspects of control &user plane communication with the O-RU are controlled by the O-DU. For example, the Low-PHY layer includes the functionalities of IQ decompression, digital beamforming, IFFT (inverse fast fourier transform) and CP (cyclic prefix) addition, digital to analog, analog beamforming, etc. - LLS (lower layer split) : a logic interface between O-DU and O-RU when using a lower  layer functional split. LLS control plane (LLS-C) is the lower layer split control plane, while LLS user plane (LLS-U) is the lower layer split user plane.

[0050] Currently, an approach is to limit the complexity of the O-RU at the same time reducing the LLS bitrate compared with time-domain fronthaul interface like CPRI (common public radio interface) . However, in current approach, the LLS bitrate reduction in uplink (UL) may be much less than that in downlink (DL) , e.g. requiring more LLS streams. It has been observed that there may be an opportunity to improve UL air interface performance by shifting certain processing functions from the O-DU to the O-RU while minimizing the LLS bitrate, e.g. the number of streams reduced to the number of layers. Therefore, O-RAN currently proposes a work item to improve uplink performance, e.g. the demodulation reference signal (DMRS) processing and related DMRS-based beamforming functions for PUSCH (physical uplink shared channel) are located at the O-RU, as shown in Figure 6.

[0051] Figure 6 illustrates a diagram of a DMRS-based beamforming to improve uplink performance in accordance with some aspects of the present disclosure. Figure 6 illustrates some of high-level functionalities inside an O-RU and an O-DU, and do not bind the internal design of each of the O-RU and O-DU. As can be seen from Figure 6, the O-RU supports DMRS based beamforming with equalization (DMRS-BF-EQ) , excluding port-reduced DMRS, and the O-DU is illustrated without using PUSCH equalizer.

[0052] DMRS-BF-EQ is a beamforming method wherein as one possible implementation the O-RU computes UE channel estimates based on the received PUSCH DMRS symbols, then computes weights for beamforming with equalization based on those channel estimates and applies the weights to the PUSCH data. The port-reduction refers to the operation that applies weights for beamforming with equalization to user data (PUSCH and / or DMRS) . Similarly, port-reduced refers to the output of such an operation.

[0053] Figure 6 shows a case where SINR reports are requested by the O-DU, but port-reduced DMRS are not requested. This case supports non-DMRS-based O-DU algorithms. The O-RU supporting DMRS-BF-EQ shall support sending port-reduced DMRS data and SINR data to the O-DU. It is an optional O-RU capability to support simultaneous provision of port-reduced DMRS data and SINR data.

[0054] As shown in Figure 6, the O-RU is expected to carry out DMRS symbol extraction, DMRS channel estimation, a calculation of weights for beamforming with equalization and then apply the weights to the user data, excluding DMRS symbols. In addition, the post-equalization SINR data is calculated by the O-RU. Then, the O-RU transfers the equalized PUSCH data and the SINR data to the O-DU. The O-DU performs demodulation and decoding using the equalized PUSCH data and SINR data as input.

[0055] In addition to the O-DU illustrated in Figure 6, other O-DU implementations not using port-reduced DMRS are also supported, such as non-DMRS-based advanced receivers and non-DMRS-based coordinated multiple point (CoMP) receivers.

[0056] Because the O-DU may require certain radio resource management (RRM) measurements defined on signals before port-reduction (beamforming and equalization) and / or defined on DMRS channel estimates, both of which are not in general available in the O-DU, it is mandatory for the O-RU using DMRS-BF-EQ to have the capability to perform certain RRM measurements and convey those to the O-DU.

[0057] In general, the SINR is useful for the O-DU, e.g. the post-equalization SINR is useful for the demodulation and decoding by the O-DU when DMRS-BF-EQ is used and sending of port-reduced DMRS symbols (apply the weights to the DMRS symbols) to the O-DU is not enabled. The SINR value is typically sent from the O-RU to the O-DU with the granularity of per subcarrier per PRB in the frequency domain, and per symbol per slot in the time domain. To reduce the bandwidth requirement over LLS and the latency, a time resolution and / or a frequency resolution are introduced.

[0058] Figure 7 illustrates a diagram of a frequency resolution for a SINR report in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0059] As illustrated by Figure 7, if an O-RU is configured with total of 3 SINR values (e.g. sinrVlue0, sinrVlue1, and sinrVlue2 as shown in Figure 7) per PRB, the O-RU may report a SINR report including 3 SINR values for the corresponding PRB, where each SINR value applies to a block of 4 subcarriers. For example, a SINR report contains sinrCompParam field (which is a user data compression parameter, and only presents when block floating point compression is used) , sinrValue0 for the 1st SINR value, sinrValue1 for the 2nd SINR value, and sinrValue2 for the 3rd SINR value. Each SINR value applies to a block of 4 subcarriers. As shown in Figure 7, the PRB includes subcarriers 0 to 11, wherein sinrVlue0 applies to subcarriers 0 to 3, sinrVlue1 applies to subcarriers 4 to 7, and sinrVlue2 applies to subcarriers 8 to 11.

[0060] Figure 8 illustrates a diagram of a time resolution for a SINR report in accordance with some aspects of the present disclosure.

[0061] As illustrated by Figure 8, if an O-RU is configured with the first arriving symbol (i.e. symbol 0 as shown in Figure 8) and the eighth arriving symbol (i.e. symbol 7 as shown in Figure 8) of the slot on the air interface for SINR report (assuming the DMRS reception for symbols 2 to 13 as shown in Figure 8) , the O-RU may provide 2 SINR reports, where one SINR report is for symbol 2 with the DMRS reception (and this SINR report is applicable to the symbols 2 to 8 with the DMRS reception) , and another SINR report is for symbol 9 with the DMRS reception (and this SINR report is applicable to the symbols 9 to 13 with the DMRS reception) .

[0062] The SINR report in Figure 7 and these two SINR reports in Figure 8 may also be named as static SINR reports. That is, the parameters used for frequency resolution and / or time resolution are static, e.g. configured via the management plane configuration of the O-RU. For example, the O-RU uses one frequency resolution for all subcarriers of all PRBs and one time resolution for all symbols. In addition, the static SINR report doesn’ t support patterns with unequal number of subcarriers or symbols per SINR report. However, the SINR report has big impact on the performance of decoder, while the calculating and sending SINR report in higher resolution than necessary will waste LLS bandwidth and the O-RU hardware resources. Therefore, embodiments of the present disclosure aim to design a dynamic SINR report by an O-RU considering the channel knowledge, to optimize the performance, LLS bandwidth and O-RU hardware resource. Embodiments of the present disclosure aim to resolve the following issues, to support a dynamic SINR report in an LLS RAN architecture: - Issue 1: How to provide a SINR report dynamically by an O-RU, to support any time  resolution and any frequency resolution (for example, in a case that different UEs are configured to use different DMRS configurations, and different symbol patterns are used for different DMRS configurations) ? - Issue 2: How to support the coexistence of different SINR report mechanisms?

[0063] For example, to support a dynamic SINR report from the O-RU to the O-DU (to solve issue 1) , some embodiments of the present disclosure define a solution (denoted as Solution 1) that the O-RU determines the dynamic SINR report, e.g. based on the timely and accurate channel knowledge. For instance, for the frequency resolution, each PRB in the SINR report has a different number of SINR values. - Option 1: The value of M is an integer divisor of 12, i.e. 1, 2, 3, 4, 6 or 12. That is, each  SINR value applies to a block of 12 / M subcarriers. - Option 2: Each SINR value applies to a block of N subcarriers, where the value of N is  an integer chosen from a range of 1 to 12.

[0064] For instance, for the time resolution, each SINR report of the symbol is associated with a different number (e.g. an integer P) indicating the boundary of the SINR report. - Option A: The value of P is an integer divisor of 14, i.e. 1, 2, 7, or 14. That is, the SINR  report applies to "symbol S, symbol S+1, …and symbol S-1+14 / P. " - Option B: The value of P is an integer chosen from a range of 1 to 14. That is, the SINR  report applies to "symbol S, symbol S+1, …and symbol S-1+P. "

[0065] In some embodiments of the present disclosure, the O-RU may notify the frequency resolution and / or time resolution to the O-DU. In one case, some embodiments of the present disclosure introduce the frequency resolution and / or time resolution into the Section Type 9, wherein the Section Type 9 is used for sending SINR data from the O-RU to the O-DU. To support the legacy SINR report, an indicator may be introduced in the section header of the Section Type 9 to indicate whether the dynamic SINR report is used.

[0066] In another case, some embodiments of the present disclosure introduce a new section extension following the Section Type 9, where the new section extension applies to the sending of frequency resolution and / or time resolution from the O-RU to the O-DU. In the section header of the Section Type 9, an indicator may be included to indicate that the dynamic SINR report is used, and another indicator may be included to indicate that a new section extension is present (e.g. following the header of the Section Type 9) .

[0067] To support a dynamic SINR report from the O-RU to the O-DU (to solve issue 1) , some other embodiments of the present disclosure define a solution (denoted as Solution 2) that an O-DU determines the frequency resolution and / or time resolution. In some embodiments, the O-DU determines the number of SINR values per PRB (e.g. an integer M) and / or the boundaries of the SINR report (e.g. an integer P) for the O-RU, and O-RU provides the SINR report accordingly. Some embodiments introduce a new section type for requesting a dynamic SINR report, including the configurations used for the frequency resolution and / or the time resolution.

[0068] To support the coexistence of different SINR report mechanisms (to solve issue 2) , some embodiments of the present disclosure define a solution (denoted as Solution 3) that an O-DU determines the SINR report mechanism based on SINR report capability of an O-RU. The O-RU may send the SINR report capability to the O-DU, e.g. including: (1) whether the dynamic SINR report is supported; optionally, whether the time resolution  is further supported with the supported boundaries of the SINR report (P) ; optionally, whether the frequency resolution is further supported with the supported number of SINR values per PRB (M) ; and / or (2) whether the dynamic SINR report is controlled by the O-DU; optionally, whether the  time resolution is controlled by the O-DU; optionally, whether the frequency resolution is controlled by the O-RU.

[0069] For example, the SINR report capability includes an indication of supporting of a dynamic SINR report, a frequency resolution and / or a time resolution, and the corresponding enabled result (or condition) of the frequency resolution and / or the time resolution.

[0070] In some embodiments of the present disclosure, the O-DU may enable which SINR report and optionally further which resolution is allowed for the O-RU to dynamically use. Some embodiments of the present disclosure introduce a new section type over the LLS-C signalling to enable the dynamic SINR report.

[0071] In some embodiments of the present disclosure, the dynamic SINR report could be enabled via management plane configuration, or via LLS-C signalling. For example, if the LLS-C signalling is used, an indicator with two bits may be introduced: value 00 indicates that the dynamic SINR report is not enabled; value 01 indicates that the dynamic SINR report associated with frequency resolution (in brief, SINR frequency resolution) is enabled; value 10 indicates that the dynamic SINR report associated with time resolution (in brief, SINR time resolution) is enabled; and value 11 indicates that both the dynamic SINR report associated with frequency and time resolutions are enabled.

[0072] In the present disclosure, an O-RU refers to a logical node hosting Low-PHY layer based on an LLS. In some cases, an O-RU may also host other functionalities, e.g. RF processing. An O-RU may also be named as "an O-RU hosting low physical layers, " "a RU, " "a RU hosting low physical layers, " "a network node hosting low physical layers, " or "a base station (BS) hosting low physical layers" or the like.

[0073] In the present disclosure, an O-DU refers to a logical node hosting High-PHY layers based on an LLS. In some cases, an O-DU may also host other functionalities, e.g. PDCP layer, RRC layer, SDAP layer, RLC layer or MAC layer. An O-DU may also be named as "an O-DU hosting high physical layers, " "a DU, " "a DU hosting high physical layers, " "a network node hosting high physical layers, " or "a base station (BS) hosting high physical layers" or the like.

[0074] More details of the embodiments of the present disclosure will be illustrated in the following text in combination with the appended drawings.

[0075] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more NE 102, one or more UE 104, and a core network (CN) 106. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a NR network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultrawideband (5G-UWB) network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G, for example, 6G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0076] The one or more NE 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the NE 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a network function, a network entity, a radio access network (RAN) , a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. An NE 102 and a UE 104 may communicate via a communication link, which may be a wireless or wired connection. For example, an NE 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g. receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0077] An NE 102 may provide a geographic coverage area for which the NE 102 may support services for one or more UEs 104 within the geographic coverage area. For example, an NE 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g. voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, an NE 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) . In some implementations, different geographic coverage areas associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with different NE 102.

[0078] The one or more UE 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a remote unit, a mobile device, a wireless device, a remote device, a subscriber device, a transmitter device, a receiver device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples.

[0079] A UE 104 may be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0080] An NE 102 may support communications with the CN 106, or with another NE 102, or both. For example, an NE 102 may interface with other NE 102 or the CN 106 through one or more backhaul links (e.g. S1, N2, or network interface) . In some implementations, the NE 102 may communicate with each other directly. In some other implementations, the NE 102 may communicate with each other or indirectly (e.g. via the CN 106. In some implementations, one or more NE 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0081] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g. a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g. a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g. data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more NE 102 associated with the CN 106.

[0082] The CN 106 may communicate with a packet data network over one or more backhaul links (e.g. via an S1, N2, or another network interface) . The packet data network may include an application server. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server. A UE 104 may establish a session (e.g. a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via an NE 102. The CN 106 may route traffic (e.g. control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server using the established session (e.g. the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the CN 106 (e.g. one or more network functions of the CN 106) .

[0083] In the wireless communications system 100, the NEs 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g. time resources (e.g. symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g. subcarriers, carriers)) to perform various operations (e.g. wireless communications) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the NEs 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the NEs 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e. multiple frame structures) . The NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0084] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g. μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g. 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g. μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g. 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g. μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g. 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g. μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g. 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g. μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g. 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g. μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g. 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0085] A time interval of a resource (e.g. a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0086] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g. a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g. quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e. μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g. quantity) of symbols (e.g. OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g. quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g. applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g. μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g. 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0087] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the NEs 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g. control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0088] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g. at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g. μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g. μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g. μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g. at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g. μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g. μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0089] Figure 2 illustrates an example of a UE 200 in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 200 may include a processor 202, a memory 204, a controller 206, and a transceiver 208. The processor 202, the memory 204, the controller 206, or the transceiver 208, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g. operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0090] The processor 202, the memory 204, the controller 206, or the transceiver 208, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g. circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0091] The processor 202 may include an intelligent hardware device (e.g. a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 202 may be configured to operate the memory 204. In some other implementations, the memory 204 may be integrated into the processor 202. The processor 202 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 204 to cause the UE 200 to perform various functions of the present disclosure.

[0092] The memory 204 may include volatile or non-volatile memory. The memory 204 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 202 cause the UE 200 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 204 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0093] In some implementations, the processor 202 and the memory 204 coupled with the processor 202 may be configured to cause the UE 200 to perform one or more of the functions described herein (e.g. executing, by the processor 202, instructions stored in the memory 204) .

[0094] The controller 206 may manage input and output signals for the UE 200. The controller 206 may also manage peripherals not integrated into the UE 200. In some implementations, the controller 206 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 206 may be implemented as part of the processor 202.

[0095] In some implementations, the UE 200 may include at least one transceiver 208. In some other implementations, the UE 200 may have more than one transceiver 208. The transceiver 208 may represent a wireless transceiver. The transceiver 208 may include one or more receiver chains 210, one or more transmitter chains 212, or a combination thereof. The means for receiving abovementioned in the processor 202 or the means for transmitting in the processor 202 may be implemented via at least one transceiver 208.

[0096] A receiver chain 210 may be configured to receive signals (e.g. control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 210 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 210 may include at least one amplifier (e.g. a low-noise amplifier (LNA)) configured to amplify the received signal. The receiver chain 210 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 210 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0097] A transmitter chain 212 may be configured to generate and transmit signals (e.g. control information, data, packets) . The transmitter chain 212 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 212 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 212 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0098] Figure 3 illustrates an example of a processor 300 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 300 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 300 may include a controller 302 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 300 may optionally include at least one memory 304, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 300 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 306. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g. operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g. buses) .

[0099] The processor 300 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g. a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g. receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g. memory local to or included in the processor chipset (e.g. the processor 300) or other memory (e.g. random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0100] The controller 302 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g. signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 300 to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 302 may operate as a control unit of the processor 300, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 300. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0101] The controller 302 may be configured to fetch (e.g. obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 304 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 302 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 304. The controller 302 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 302 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 300 to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 302 may be configured to manage flow of data within the processor 300. The controller 302 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 300.

[0102] The memory 304 may include one or more caches (e.g. memory local to or included in the processor 300 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 304 may reside within or on a processor chipset (e.g. local to the processor 300) . In some other implementations, the memory 304 may reside external to the processor chipset (e.g. remote to the processor 300) .

[0103] The memory 304 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 300, cause the processor 300 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 302 and / or the processor 300 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 304 to cause the processor 300 to perform various functions. For example, the processor 300 and / or the controller 302 may be coupled with or to the memory 304, the processor 300, the controller 302, and the memory 304 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 300 may include multiple processors and the memory 304 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0104] The one or more ALUs 306 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 306 may reside within or on a processor chipset (e.g. the processor 300) . In some other implementations, the one or more ALUs 306 may reside external to the processor chipset (e.g. the processor 300) . One or more ALUs 306 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 306 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 306 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 306 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 306 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0105] The processor 300 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein.

[0106] In some implementations, the processor 300 may be configured to support a means for performing operations of a BS (e.g. an O-RU) as described with respect to Figure 9. The processor 300 may be configured to or operable to support: a means for receiving a set of signals on a set of PRBs of a set of symbols from at least one UE; and a means for transmitting a SINR report of the set of symbols to another BS (e.g. an O-DU) , wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise.

[0107] In some implementations, the processor 300 may be configured to support a means for performing operations of a BS (e.g. an O-DU) as described with respect to Figure 10. The processor 300 may be configured to or operable to support: a means for receiving a SINR report of a set of symbols from another BS (e.g. an O-RU) , wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise; and a means for parsing the each of the one or multiple SINR values from the SINR report.

[0108] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary processor 300 may be changed, for example, some of the components in exemplary processor 300 may be omitted or modified or new component (s) may be added to exemplary processor 300, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the processor 300 may not include the ALUs 306.

[0109] Figure 4 illustrates an example of a NE 400 in accordance with aspects of the present disclosure. The NE 400 may include a processor 402, a memory 404, a controller 406, and a transceiver 408. The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g. operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0110] The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g. circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0111] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g. a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate the memory 404. In some other implementations, the memory 404 may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the NE 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0112] The memory 404 may include volatile or non-volatile memory. The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 402 cause the NE 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 404 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0113] In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to cause the NE 400 to perform one or more of the functions described herein (e.g. executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) . For example, the processor 402 may support wireless communication at the NE 400 in accordance with examples as disclosed herein. For example, the NE 400 may be configured to support a means for performing the operations as described with respect to Figures 9 and 10 as described below.

[0114] In some implementations, the NE 400 may be a BS (e.g. an O-RU) as described with respect to Figure 9. The NE 400 may be configured to support: a means for receiving a set of signals on a set of PRBs of a set of symbols from at least one UE; and a means for transmitting a SINR report of the set of symbols to another BS (e.g. an O-DU) , wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise.

[0115] In some implementations, the NE 400 may be a BS (e.g. an O-DU) as described with respect to Figure 10. The NE 400 may be configured to support: a means for receiving a SINR report of a set of symbols from another BS (e.g. an O-RU) , wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise; and a means for parsing the each of the one or multiple SINR values from the SINR report.

[0116] The controller 406 may manage input and output signals for the NE 400. The controller 406 may also manage peripherals not integrated into the NE 400. In some implementations, the controller 406 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 406 may be implemented as part of the processor 402.

[0117] In some implementations, the NE 400 may include at least one transceiver 408. In some other implementations, the NE 400 may have more than one transceiver 408. The transceiver 408 may represent a wireless transceiver. The transceiver 408 may include one or more receiver chains 410, one or more transmitter chains 412, or a combination thereof. The means for receiving or the means for transmitting abovementioned in the processor 402 may be implemented via at least one transceiver 408.

[0118] A receiver chain 410 may be configured to receive signals (e.g. control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 410 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 410 may include at least one amplifier (e.g. a low-noise amplifier (LNA)) configured to amplify the received signal. The receiver chain 410 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 410 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0119] A transmitter chain 412 may be configured to generate and transmit signals (e.g. control information, data, packets) . The transmitter chain 412 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmitter chain 412 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 412 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0120] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary NE 400 may be changed, for example, some of the components in exemplary NE 400 may be omitted or modified or new component (s) may be added to exemplary NE 400, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the NE 400 may not include the controller 406.

[0121] Figure 9 illustrates a flowchart for transmitting a dynamic SINR report in accordance with some aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a BS, e.g. an O-RU hosting low physical layers, as described herein. In some implementations, the BS may execute a set of instructions to control the function elements of the BS to perform the described functions. In some implementations, aspects of operations 902 and 904 may be performed by NE 400 as described with reference to Figure 4. Each of operations 902 and 904 may be performed in accordance with examples as described herein. Specific examples are described in the embodiments of Figures 11 and 12 as follows.

[0122] At 902, the method includes receiving a set of signals (e.g. DMRS signals) on a set of PRBs of a set of symbols (e.g. symbols S, S+1, …) by a BS (denoted as a first BS, e.g. an O-RU) from at least one UE.

[0123] At 904, the method includes transmitting a SINR report of the set of symbols by the first BS to another BS (denoted as a second BS, e.g. an O-DU) . The SINR report may include one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols. Each of the one or multiple SINR values is defined as "power of a signal received on the one or multiple PRBs (e.g. a signal of interest) " divided by "a sum of interference power and power of a background noise. "

[0124] In some implementations, the first BS is a RU (or an O-RU) hosting low physical layers, and the second BS is a DU (or an O-DU) hosting high physical layers.

[0125] In some implementations, a number of a set of SINR values (denoted as a first set of SINR values) within the one or multiple SINR values of a PRB (denoted as a first PRB) within the one or multiple PRBs is M, wherein a value of M is an integer divisor of 12. Each SINR value within the first set of SINR values applies to a block of 12 / M subcarriers of the first PRB, and 12 / M represents "12 divided by M. "

[0126] In some implementations, a number of a set of SINR values (denoted as a second set of SINR values) within the one or multiple SINR values of a PRB (denoted as a second PRB) within the one or multiple PRBs is N, wherein a value of N is an integer chosen from a range of 1 to 12. Each SINR value within the second set of SINR values applies to a block of N subcarriers of the second PRB.

[0127] In some implementations, the SINR report includes a number P. In an example, a value of P is an integer divisor of 14, P indicates that the SINR report applies to a block of 14 / P symbols (e.g. symbol S, symbol S+1, …, and symbol S-1+ (14 / P) ) , and 14 / P represents 14 divided by P. In another example, the value of P is an integer chosen from a range of 1 to 14, and P indicates that the SINR report applies to a block of P symbols (e.g. symbol S, symbol S+1, …, and symbol S-1+P) .

[0128] In some implementations of the method, the SINR report is transmitted to the second BS via a section type (denoted as a first section type, e.g. Section Type 9) over an LLS-C. For example, the first section type includes at least one of the following: (1) an indicator (denoted as a first indicator) for indicating "a dynamic SINR report is used"  or "the SINR report is a dynamic SINR report" ; or (2) an indicator (denoted as a second indicator) for indicating that a section extension (e.g.  Section Extension Y) is present following the first section type. For instance, the section extension may apply to sending of a time resolution and / or a frequency resolution from the O-RU to the O-DU. In an example, the section extension is present following a header of the first section type. In some embodiments, the section extension includes at least one of the following: 1) a field of a time resolution, and the time resolution is of the value of P; 2) a field of a frequency resolution, and the frequency resolution is of the value of M; or 3) one or multiple fields of one or multiple different frequency resolutions, and each of  the one or multiple different frequency resolutions is of the value of N.

[0129] In some implementations, the first BS may receive at least one of the following from the second BS: (1) the time resolution; (2) the frequency resolution; or (3) the one or multiple different frequency resolutions.

[0130] In some implementations, the first BS may receive a section type (denoted as a second section type) from the second BS over an LLS-C. The second section type may include an indicator (denoted as a third indicator) for indicating an object of a dynamic SINR report that is enabled by the second BS. For example, the third indicator includes at least one of the following: (1) no dynamic SINR report is enabled; (2) a dynamic SINR report is enabled; (3) a dynamic SINR report associated with a time resolution is enabled; (4) a dynamic SINR report associated with a frequency resolution is enabled; or (5) both "the dynamic SINR report associated with the time resolution" and "the dynamic  SINR report associated with the frequency resolution" are enabled.

[0131] In some implementations, the first BS may transmit SINR report capability of the first BS to the second BS, and the SINR report capability indicates that a dynamic SINR report is supported by the first BS. For example, the SINR report capability further indicates at least one of the following: (1) a dynamic SINR report associated with a time resolution is supported by the first BS; (2) a dynamic SINR report associated with a frequency resolution is supported by the first  BS; (3) the dynamic SINR report associated with the time resolution of the first BS is enabled  by the second BS; (4) the dynamic SINR report associated with the frequency resolution of the first BS is  enabled by the second BS; or (5) both "the dynamic SINR report associated with the time resolution" and "the dynamic  SINR report associated with the frequency resolution" of the first BS is enabled by the second BS.

[0132] In some implementations, the first BS may calculate the one or multiple SINR values of the one or multiple PRBs of the one or multiple symbols within the set of symbols, e.g. based on the set of signals (e.g. DMRS signals) received from at least one UE at 902, the second section type received from the second BS, and / or the SINR report capability.

[0133] Figure 10 illustrates a flowchart for receiving a dynamic SINR report in accordance with some aspects of the present disclosure. The operations of the method may be implemented by a BS, e.g. an O-DU hosting high physical layers, as described herein. In some implementations, the BS may execute a set of instructions to control the function elements of the BS to perform the described functions. In some implementations, aspects of operations 1002 and 1004 may be performed by NE 400 as described with reference to Figure 4. Each of operations 1002 and 1004 may be performed in accordance with examples as described herein. Specific examples are described in the embodiments of Figures 11 and 12 as follows.

[0134] At 1002, the method includes receiving, by a BS (e.g. a second BS as described in the embodiments of Figure 9, e.g. an O-DU) , a SINR report of a set of symbols from another BS (e.g. a first BS as described in the embodiments of Figure 9, e.g. an O-RU) . The SINR report may include one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols. Each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by "a sum of interference power and power of a background noise. "

[0135] At 1004, the method includes parsing each of the one or multiple SINR values by the second BS from the SINR report.

[0136] The SINR report received at 1002 may include the same or similar elements as those in the SINR report transmitted at 904 as described in the embodiments of in Figure 9. For example, the SINR report is received via a section type (e.g. a first section type as described in the embodiments of Figure 9, e.g. Section Type 9) over an LLS-C. The section type may include at least one of the following: (1) an indicator (e.g. a first indicator as described in the embodiments of Figure 9) for  indicating "a dynamic SINR report is used" or "the SINR report is a dynamic SINR report" ; or (2) an indicator (e.g. a second indicator as described in the embodiments of Figure 9) for  indicating that a section extension (e.g. Section Extension Y) is present following the section type (e.g. following a header of the section type element) .

[0137] In some embodiments, the section extension includes at least one of the following: (1) a field of a time resolution, and the time resolution is of the value of P; (2) a field of a frequency resolution, and the frequency resolution is of the value of M; or (3) one or multiple fields of one or multiple different frequency resolutions, and each of the  one or multiple different frequency resolutions is of the value of N.

[0138] In some implementations, the second BS may transmit "the time resolution, the frequency resolution, and / or one or multiple different frequency resolutions" to the first BS.

[0139] In some implementations, the second BS may transmit a section type (e.g. a second section type as described in the embodiments of Figure 9) to the first BS over an LLS-C, and the section type includes an indicator (e.g. a third indicator as described in the embodiments of Figure 9) for indicating an object of a dynamic SINR report that is enabled by the second BS. This indicator may include the same or similar elements as those in the third indicator as described in the embodiments of Figure 9.

[0140] In some implementations, the second BS may receive SINR report capability of the first BS from the first BS. The SINR report capability indicates that a dynamic SINR report is supported by the first BS. The SINR report capability may include the same or similar elements as those in the SINR report capability as described in the embodiments of Figure 9.

[0141] It should be noted that the method described in Figure 9 or Figure 10 describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise eliminated or modified and that other implementations are possible, without departing from the spirit and scope of the disclosure. Following text describe specific embodiments of Figure 9 or Figure 10 according to different cases.

[0142] Figure 11 illustrates a schematic diagram of transmitting a dynamic SINR report in an LLS RAN architecture in accordance with some aspects of the present disclosure. Embodiments of Figure 11 provide solutions for an O-RU based dynamic SINR report (i.e. Solution 1) .

[0143] At 11, an O-RU may send its SINR report capability to an O-DU, to notify that a dynamic SINR report is supported by the O-RU.

[0144] In some embodiments, the SINR report capability includes a SINR report mechanism supported by the O-RU. For one example, the SINR report mechanism is dynamic, which indicates that a dynamic SINR report is supported by the O-RU. For another example, the SINR report mechanism is static, which indicates that only the static SINR report (the legacy SINR) is supported by the O-RU.

[0145] If the dynamic SINR report is supported, the SINR report capability may further indicates at least one of the following: (1) The frequency resolution is supported, which indicates that the dynamic SINR report  resolution in frequency (in brief, SINR frequency resolution) is supported by the O-RU. In addition, the SINR frequency resolution may further include one or multiple supported SINR values per PRB. For simplicity, an integer M is used to represent a total number of the supported SINR values per PRB. - In one example, the value of M is an integer divisor of 12, i.e. 1, 2, 3, 4, 6 or 12.  That is, each SINR value applies to a block of 12 / M subcarriers. For example, if the value of M is 3, each SINR value applies to a block of 4 subcarriers. - In another example, each SINR value applies to a block of N subcarriers. For  example, if the values of N are 3, 4, and 5, respectively, there are 3 SINR values per PRB, wherein the 1st SINR value applies to a block of 3 subcarriers, the 2nd SINR value applies to a block of 4 subcarriers, and the 3rd SINR value applies to a block of 5 subcarriers. (2) The time resolution is supported, which indicates that the dynamic SINR report  resolution in time (in brief, SINR time resolution) is supported by the O-RU. In addition, the SINR time resolution may further include the boundary of the SINR report for a symbol (e.g. denoted as symbol S) . For simplicity, an integer P is used to represent the boundary of the SINR report. - In one example, the value of P is an integer divisor of 14, i.e. 1, 2, 7, or 14. That is,  the SINR report of symbol S applies to "symbol S, symbol S+1, …and symbol S-1+14 / P. " For example, if the value of P is 2, the SINR report of symbol S applies to a set of symbols [S, S+1, S+2, S+3, S+4, S+5, S+6] , i.e. total of 7 symbols. - In another example, the value of P is an integer chosen from a range of 1 to 14.  That is, the SINR report applies to "symbol S, symbol S+1, …and symbol S-1+P. " For example, if the value of P is 2, the SINR report of symbol S applies to a set of symbols [S, S+1] , i.e. total of 2 symbols. (3) The dynamic SINR is enabled by the O-DU, which indicates that the dynamic SINR  report should be enabled by the O-DU. (4) The dynamic SINR frequency resolution is enabled by the O-DU, which indicates that  the dynamic SINR report resolution in frequency is enabled by the O-DU, while the dynamic SINR report resolution in time is enabled by the O-RU. (5) The dynamic SINR time resolution is enabled by the O-DU, which indicates that the  dynamic SINR report resolution in time is enabled by the O-DU, while the dynamic SINR report resolution in frequency is enabled by the O-RU. (6) Both the dynamic SINR report resolutions in frequency and time are enabled by the O- DU.

[0146] There may be two possible ways to report the SINR report capability: - In one example, the O-RU provides the SINR report capability to the O-DU via the  management plane. For instance, the O-RU provides a profile to the O-DU, where the profile includes the parameters related to the operation of the dynamic SINR report. - In another example, the O-RU provides the SINR report capability to the O-DU via the  LLS-C.

[0147] Operation 11 is optional. For example, if the dynamic SINR report is enabled by the O-RU, operation 11 is not performed.

[0148] At 12, the O-DU may enable the dynamic SINR report in the O-RU. Operation 12 is optional. For example, if the dynamic SINR report is enabled by the O-RU, operation 12 is not performed. - In one example, the O-DU enables the dynamic SINR report in the O-RU. That is, both  the dynamic SINR report resolutions in frequency and time are determined by the O-RU. - In another example, the O-DU enables the dynamic SINR frequency resolution in the  O-RU. That is, the dynamic SINR report resolution in frequency is determined by the O-RU, while the dynamic SINR report resolution in time is not enabled. - In another example, the O-DU enables the dynamic SINR time resolution in the O-RU.  That is, the dynamic SINR report resolution in time is determined by the O-RU, while the dynamic SINR report resolution in frequency is not enabled.

[0149] There may be two possible ways to enable the dynamic SINR report: - In one example, the O-DU enables the dynamic SINR report in the O-RU via the  management plane, if the O-DU obtains the SINR report capability of the O-RU via the management plane. - In another example, the O-DU enables the dynamic SINR report in the O-RU via the  LLS-C. For instance, a new Section Type is introduced over the LLS-C for enabling the dynamic SINR report, as shown in Table #1. In LLS-C, Section Type X indicates that the type of the message is X which is to be defined. Table #1: Example of Section Type X for enabling dynamic SINR report

[0150] In particular, some fields or information elements (IE) sin Table #1 are as follows: - Section Type X: the type of the message is X which is to be defined. - msb: the most significant bit. - lsb: the least significant bit. - transport header: a header of the transport protocol conveying the dynamic SINR report. - dataDirection: the data transmission direction of the base station. - payloadVersion: a version of payload, indicating the valid payload protocol version of  information elements in the application layer, and the channel between IQ data and air interface to be used in both DL and UL. - frameId: an ID of a frame, indicating a frame number. - subframeId: an ID of a sub-frame, indicating a subframe number. - slotId: an ID of a slot, indicating a slot number.

[0151] The Section Type includes an indicator (e.g. indicator in Table #1) indicating the object of the dynamic SINR report enabled by the O-DU. In an embodiment, the indicator is with two bits, wherein: (1) Value 00 indicates that the dynamic SINR report in the O-RU is not enabled by the O- DU. (2) Value 01 indicates that the dynamic SINR frequency resolution in the O-RU is enabled  by the O-DU. (3) Value 10 indicates that the dynamic SINR time resolution in the O-RU is enabled by the  O-DU. (4) Value 11 indicates that both the dynamic SINR report resolutions in frequency and time  in the O-RU are enabled by the O-DU.

[0152] At 13 (as shown as 13A or 13B or 13C) , the O-RU may receive a set of signals on a set of PRBs of a set of symbols from a UE (and / or one or more other UEs not shown in Figure 11) . In an example, as shown in Figure 11, the O-RU may receive one or more DMRS signals on a set of PRBs of a set of symbols from the UE at 13A before operation 11, or at 13B after operation 11 and before operation 12, or at 13C after operation 12.

[0153] At 14, the O-RU may perform the SINR calculation, to determine the SINR values in the SINR report. Each SINR value is defined as the power of signal (e.g. DMRS signal) divided by "a sum of interference power plus the power of background noise. "

[0154] At 15, the O-RU may send the SINR report to the O-DU. The SINR report includes the SINR values of one or multiple PRBs of a symbol. In addition, each PRB has M SINR values. - In one example, the value of M is an integer divisor of 12, i.e. 1, 2, 3, 4, 6 or 12. That  is, each SINR value applies to a block of 12 / M subcarriers. For example, if the value of M is 3, each PRB has 3 SINR values and each SINR value applies to a block of 4 subcarriers. - In another example, each SINR value is associated with a number N, which indicates  the SINR value applies to a block of N subcarriers of the PRB. For example, there are 3 SINR values of the PRB (i.e. the value of M is 3, an integer chosen from a range of 1 to 12) , the 1st SINR value applies to a block of 3 subcarriers (subcarriers 0 to 2) , the 2nd SINR value applies to a block of 4 subcarriers (subcarriers 3 to 6) , and the 3rd SINR value applies to a block of 5 subcarriers (subcarriers 7 to 11) .

[0155] The SINR report may further include the boundary of the SINR report of the symbol. - In one example, the value of P is an integer divisor of 14, i.e. 1, 2, 7, or 14. That is, the  SINR report of symbol S applies to "symbol S, symbol S+1, …and symbol S-1+14 / P. " For example, if the value of P is 2, the SINR report of symbol S applies to a set of symbols [S, S+1, S+2, S+3, S+4, S+5, S+6] , i.e. total of 7 symbols. - In another example, the value of P is an integer chosen from a range of 1 to 14. That is,  the SINR report applies to "symbol S, symbol S+1, …and symbol S-1+P. " For example, if the value of P is 2, the SINR report of symbol S applies to a set of symbols [S, S+1] , i.e. total of 2 symbols.

[0156] There may be following two options to send the SINR report from the O-RU to the O-DU, i.e. Option #1 and Option #2.

[0157] Option #1: the frequency resolution and / or time resolution are introduced into the Section Type 9, where the Section Type 9 is used for sending SINR data from the O-RU to the O-DU. As shown in Table #2, the Section Type 9 includes the following fields or IEs: (1) An indicator (e.g. 1st indicator as shown in Table #2) indicating that the dynamic SINR  report is used. (2) Time resolution (e.g. time resolution as shown in Table #2) which is used to indicate the  boundary of the SINR report of the symbol, i.e. a block of symbols that the SINR report should be applied. (3) One or multiple frequency resolutions, wherein each frequency resolution is used to  indicate a block of subcarriers that the SINR value should be applied. - If there is only one frequency resolution (e.g. M) , it means that each SINR value  applies to a block of 12 / M subcarriers. - If there are multiple frequency resolutions, each frequency resolution (e.g. M)  should be associated with an SINR value and the total number of frequency resolutions is equal to the total number of SINR values, which means that the SINR value applies to a block of M subcarriers. Table #2: Example of Section Type 9 for dynamic SINR reporting

[0158] Some fields or IEs in Table #2 are similar to those as describe above in Table #1. In addition, Table #2 further includes following fields or IEs: - filterIndex: an index of a filter (e.g. channel filter) . - numberOfsections: a total number of sections. - sectionId: an ID of the section. - symInc: a symbol number increment command. - startPrbu: starting PRB of user plane section. - numPrbu: a total number of contiguous PRBs per data section. - sinrCompParam: a user data compression parameter, and only presents when block  floating point compression is used.

[0159] Option #2: a new Section Extension following the Section Type 9 is defined, where the new Section Extension (Section Extension Y) applies to the sending of frequency resolution and / or time resolution from the O-RU to the O-DU, as shown in Table #4.

[0160] The Section Extension Y includes the time resolution and one or multiple frequency resolutions, where the time resolution indicates the block of symbols that the SINR report should be applied, and each frequency resolution indicates the block of subcarriers that the SINR value should be applied. (1) If there is only one frequency resolution (M) , it means each SINR value applies to a  block of 12 / M subcarriers. (2) If there are multiple frequency resolutions, the first frequency resolution should be  associated with the first SINR value, the second frequency resolution should be associated with the second SINR value, and so on. In addition, the number of frequency resolutions is equal to the number of SINR values.

[0161] Some fields or IEs in Table #3 are similar to those as describe above in Table #2. In addition, as shown in Table #3, the header of the Section Type 9 includes the following information: (1) An indicator (e.g. 1st indicator as shown in Table #3) , which indicates that the dynamic  SINR report is used. (2) An indicator (e.g. 2nd indicator as shown in Table #3) , which indicates that a Section  Extension is present following the header. The following Section Extension is the Section Extension Y as shown in Table #4. Table #3: Another example of Section Type 9 for dynamic SINR reporting Table #4: Example of Section Extension Y for sending frequency resolution and / or time  resolution

[0162] Figure 12 illustrates another schematic diagram of transmitting a dynamic SINR report in an LLS RAN architecture in accordance with some aspects of the present disclosure. Embodiments of Figure 12 provide solutions for an O-DU based dynamic SINR report (i.e. Solution 2) .

[0163] Operation 21 (which is optional) is the same as operation 11 in the embodiments of Figure 11.

[0164] At 22, the O-DU may enable the dynamic SINR report in the O-RU.

[0165] In one example, the O-DU enables the dynamic SINR report resolution in the time by sending a time resolution to the O-RU, where the time resolution (e.g. P) indicates the boundary of the SINR report of the symbol. - For example, the value of P is an integer divisor of 14, i.e. 1, 2, 7, or 14. That is, the  SINR report of symbol S applies to "symbol S, symbol S+1, …and symbol S-1+14 / P. " For example, if the value of P is 2, the SINR report of symbol S applies to a set of symbols [S, S+1, S+2, S+3, S+4, S+5, S+6. ] - For example, the value of P is an integer chosen from a range of 1 to 14. That is, the  SINR report applies to "symbol S, symbol S+1, …and symbol S-1+P. " For example, if the value of P is 2, the SINR report of symbol S applies to "symbol S and symbol S+1. "

[0166] In another example, the O-DU enables the dynamic SINR report resolution in frequency by sending one or multiple frequency resolutions to the O-RU, where the frequency resolution (e.g. M) a block of subcarriers that the SINR value of a PRB should be applied. - For example, there is only one frequency resolution (M) , it means that each SINR value  applies to a block of 12 / M subcarriers of the PRB. - For example, there are multiple frequency resolutions, each frequency resolution (M)  should be associated with an SINR value, and the total number of frequency resolutions is equal to the total number of SINR values, which means that the SINR value applies to a block of M subcarriers of the PRB.

[0167] In some embodiments, the O-DU may enable the dynamic SINR report in the O-RU via the LLS-C signalling. For example, the new Section Type X defined in the embodiments of Figure 11 could be extended with the following information, as shown in Table #Aas below. (1) Time resolution, which indicates a block of symbols that the SINR should be applied,  i.e. the P. (2) Configuration of each PRB section includes: a) RB, which indicates the resource block indicator. b) Start PRB, which indicates the starting PRB of SINR report. c) Number of PRB, which indicates the number of contiguous PRBs of SINR report. d) Number of frequency resolutions, which indicates the number of frequency  resolutions for the PRB. If the number of frequency resolutions is larger than 1, the frequency resolutions should be provided correspondingly.

[0168] Operation 23 (as shown as 23A or 23B or 23C) is the same as operation 13 in the embodiments of Figure 11.

[0169] Operation 24 is the same as operation 14 in the embodiments of Figure 11. Based on the frequency resolution and / or time resolution received in operation 22, the O-RU determines the SINR values in the SINR report.

[0170] At 25, the O-RU may send the SINR report to the O-DU. - In one example, if there is only one frequency resolution per PRB and the value of  frequency resolution is M received in operation 22, the SINR report per PRB includes M SINR values, where each SINR value applies to a block of 12 / M subcarriers. - In another example, if there are multiple frequency resolutions per PRB (e.g. M) and the  value of each frequency resolution is N, the SINR report per PRB includes M SINR values, where each SINR applies to a block of N subcarriers. For example, for PRB #1, if M=3, N1=3, N2=4 and N3=5, the SINR report of the PRB #1 includes 3 SINR values, wherein SINR value #1 applies to a block of 3 subcarriers (subcarriers 0 to 2) , SINR value #2 applies to a block of 4 subcarriers (subcarriers 3 to 6) , and SINR value #3 applies to a block of 5 subcarriers (subcarriers 7 to 11) .

[0171] The O-RU may send the SINR report to the O-DU via the Section Type 9 over the LLS-C signalling. Alternatively, the O-RU may send the SINR report to the O-DU via the method as defined in operation 25 in the embodiments of Figure 11. Table #A: Example of Section Type X for enabling dynamic SINR report

[0172] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first base station (BS) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the first BS to:receive a set of signals on a set of physical resource blocks (PRB) sof a set of symbols from at least one user equipment (UE) ; andtransmit a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of the set of symbols to a second BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise.2.The first BS of Claim 1, wherein the SINR report is transmitted to the second BS via a first section type over an lower layer split control plane (LLS-C) , and wherein the first section type includes at least one of the following:a first indicator for indicating that a dynamic SINR report is used or that the SINR report is a dynamic SINR report; ora second indicator for indicating that a section extension is present following the first section type.3.The first BS of Claim 1 or Claim 2, wherein a number of a first set of SINR values within the one or multiple SINR values of a first PRB within the one or multiple PRBs is M, wherein a value of M is an integer divisor of 12, wherein each SINR value within the first set of SINR values applies to a block of 12 / M subcarriers of the first PRB, and wherein 12 / M represents 12 divided by M.4.The first BS of Claim 3, wherein if Claim 3 depends upon Claim 2, the section extension includes a field of a frequency resolution, and the frequency resolution is of the value of M.5.The first BS of Claim 1 or Claim 2, wherein a number of a second set of SINR values within the one or multiple SINR values of a second PRB within the one or multiple PRBs is N, wherein a value of N is an integer chosen from a range of 1 to 12, wherein each SINR value within the second set of SINR values applies to a block of N subcarriers of the second PRB.6.The first BS of Claim 5, wherein if Claim 5 depends upon Claim 2, the section extension includes one or multiple fields of one or multiple different frequency resolutions, and each of the one or multiple different frequency resolutions is of the value of N.7.The first BS of Claim 1 or Claim 2, wherein the SINR report includes a number P, and wherein:a value of P is an integer divisor of 14, P indicates that the SINR report applies to a block of 14 / P symbols, and 14 / P represents 14 divided by P; orthe value of P is an integer chosen from a range of 1 to 14, and P indicates that the SINR report applies to a block of P symbols.8.The first BS of Claim 7, wherein if Claim 7 depends upon Claim 2, the section extension includes a field of a time resolution, and the time resolution is of the value of P.9.The first BS of any of Claims 4, 6 and 8, wherein the at least one processor is configured to cause the first BS to receive at least one of the following from the second BS:the time resolution;the frequency resolution; orthe one or multiple different frequency resolutions.10.The first BS of Claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the first BS to receive a second section type from the second BS over an lower layer split control plane (LLS-C) , and wherein the second section type includes a third indicator for indicating an object of a dynamic SINR report that is enabled by the second BS.11.The first BS of Claim 10, wherein the third indicator includes at least one of the following:no dynamic SINR report is enabled;a dynamic SINR report is enabled;a dynamic SINR report associated with a time resolution is enabled;a dynamic SINR report associated with a frequency resolution is enabled; orboth the dynamic SINR report associated with the time resolution and the dynamic SINR report associated with the frequency resolution are enabled.12.The first BS of Claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the first BS to transmit SINR report capability of the first BS to the second BS, and wherein the SINR report capability indicates that a dynamic SINR report is supported by the first BS.13.The first BS of Claim 12, wherein the SINR report capability further indicates at least one of the following:a dynamic SINR report associated with a time resolution is supported by the first BS;a dynamic SINR report associated with a frequency resolution is supported by the first BS;the dynamic SINR report associated with the time resolution of the first BS is enabled by the second BS;the dynamic SINR report associated with the frequency resolution of the first BS is enabled by the second BS; orboth the dynamic SINR report associated with the time resolution and the dynamic SINR report associated with the frequency resolution of the first BS is enabled by the second BS.14.The first BS of any of Claims 1, 10 and 12, wherein the at least one processor is configured to cause the first BS to calculate the one or multiple SINR values of the one or multiple PRBs of the one or multiple symbols within the set of symbols.15.The first BS of any of Claims 1-14, wherein the first BS is a radio unit (RU) hosting low physical layers, and the second BS is a distributed unit (DU) hosting high physical layers.16.A second base station (BS) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the second BS to:receive a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of a set of symbols from a first BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple physical resource blocks (PRB) sof one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise; andparse the each of the one or multiple SINR values from the SINR report.17.The second BS of Claim 16, wherein the SINR report is received from the first BS via a first section type over an lower layer split control plane (LLS-C) , and wherein the first section type includes at least one of the following:a first indicator for indicating that a dynamic SINR report is used or that the SINR report is a dynamic SINR report; ora second indicator for indicating that a section extension is present following the first section type.18.The second BS of Claim 16 or Claim 17, wherein a number of a first set of SINR values within the one or multiple SINR values of a first PRB within the one or multiple PRBs is M, wherein a value of M is an integer divisor of 12, wherein each SINR value within the first set of SINR values applies to a block of 12 / M subcarriers of the first PRB, and wherein 12 / M represents 12 divided by M.19.A processor for wireless communication of a first base station (BS) , comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive a set of signals on a set of physical resource blocks (PRB) sof a set of symbols from at least one user equipment (UE) ; andtransmit a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of the set of symbols to a second BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple PRBs of one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise.20.A processor for wireless communication of a second base station (BS) , comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive a signal to interference plus noise ratio (SINR) report of a set of symbols from a first BS, wherein the SINR report includes one or multiple SINR values of one or multiple physical resource blocks (PRB) sof one or multiple symbols within the set of symbols, and wherein each of the one or multiple SINR values is defined as power of a signal received on the one or multiple PRBs divided by a sum of interference power and power of a background noise; andparse the each of the one or multiple SINR values from the SINR report.

Citation Information

Patent Citations

  • Relaying information using one or more relays

    US20240056939A1

  • Method for group based l1-SINR measurement and report

    US20240196247A1