Synchronization calibration between wireless nodes

Synchronization calibration mechanisms in wireless communication networks address asynchronous communications in multi-modal XR systems, enhancing data delivery coordination and user experience through network and UE-triggered synchronization.

WO2025231695A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-13QUALCOMM INC +2
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/091889
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-09
Publication Date
2025-11-13

AI Technical Summary

Technical Problem

Synchronization challenges exist in wireless communication networks, particularly in multi-modal extended reality (XR) systems, where independent data transmission and reception by different user equipment (UEs) can lead to asynchronous communications, negatively impacting the user experience.

Method used

Network-triggered and UE-triggered synchronization calibration mechanisms are implemented to synchronize data packets across UEs in XR systems, using synchronization calibration information and reference times to minimize timing offsets.

Benefits of technology

Enhances synchronization between UEs in XR systems, ensuring timely and coordinated data delivery, thereby improving the user experience by minimizing delays and maintaining synchronization thresholds.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024091889_13112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024091889_13112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Aspects of the disclosure are directed to techniques and method for correcting asynchronous timing between a multi-modal extended reality (XR) system comprising multiple user equipment (UEs) and a network entity. In some examples, one or more of the multiple UEs are configured to output data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types. In some examples, one or more of the multiple UEs are configured to obtain synchronization calibration information indicating a reference time. In some examples, one or more of the multiple UEs are configured to output an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYNCHRONIZATION CALIBRATION BETWEEN WIRELESS NODESBACKGROUNDTechnical Field

[0001] The present disclosure generally relates to communication systems, and more particularly, to synchronization calibration between wireless nodes in a wireless communication network.

[0002] Introduction

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.SUMMARY

[0005] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0006] Aspects are directed to a method for wireless communication at a wireless node. In some examples, the method includes outputting data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types. In some examples, the method includes obtaining synchronization calibration information indicating a reference time. In some examples, the method includes outputting an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time.

[0007] Aspects are directed to a method for wireless communication at a wireless node. In some examples, the method includes obtaining a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. In some examples, the method includes outputting an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition.

[0008] Aspects are directed to a method for wireless communication at a wireless node. In some examples, the method includes obtaining data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE. In some examples, the method includes outputting, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0009] Aspects are directed to a method for wireless communication at a wireless node. In some examples, the method includes outputting, to a first user equipment (UE) , a first  data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. In some examples, the method includes outputting, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type. In some examples, the method includes obtaining, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition.

[0010] Aspects are directed to an apparatus for wireless communication. In some examples, the apparatus includes one or more memories, individually or in combination, having instructions, and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to output data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to obtain synchronization calibration information indicating a reference time. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to output an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time.

[0011] Aspects are directed to an apparatus for wireless communication. In some examples, the apparatus includes one or more memories, individually or in combination, having instructions, and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to obtain a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to output an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition.

[0012] Aspects are directed to an apparatus for wireless communication. In some examples, the apparatus includes one or more memories, individually or in combination, having instructions, and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to obtain data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to output, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0013] Aspects are directed to an apparatus for wireless communication. In some examples, the apparatus includes one or more memories, individually or in combination, having instructions, and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to output, to a first user equipment (UE) , a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to output, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type. In some examples, the one or more processors, individually or in combination, are configured to cause the apparatus to obtain, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition.

[0014] Aspects are directed to an apparatus for wireless communication. In some examples, the apparatus includes means for outputting data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types. In some examples, the apparatus includes means for obtaining synchronization calibration information indicating a reference time. In some examples, the apparatus includes means for outputting an  indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time.

[0015] Aspects are directed to an apparatus for wireless communication. In some examples, the apparatus includes means for obtaining a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. In some examples, the apparatus includes means for outputting an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition.

[0016] Aspects are directed to an apparatus for wireless communication. In some examples, the apparatus includes means for obtaining data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE.In some examples, the apparatus includes means for outputting, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0017] Aspects are directed to an apparatus for wireless communication. In some examples, the apparatus includes means for outputting, to a first user equipment (UE) , a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. In some examples, the apparatus includes means for outputting, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type. In some examples, the apparatus includes means for obtaining, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition.

[0018] Aspects are directed to a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method. In some examples, the method includes outputting data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types. In some examples, the method includes obtaining synchronization calibration information  indicating a reference time. In some examples, the method includes outputting an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time.

[0019] Aspects are directed to a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method. In some examples, the method includes obtaining a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. In some examples, the method includes outputting an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition.

[0020] Aspects are directed to a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method. In some examples, the method includes obtaining data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE. In some examples, the method includes outputting, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0021] Aspects are directed to a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method. In some examples, the method includes outputting, to a first user equipment (UE) , a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. In some examples, the method includes outputting, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type. In some examples, the method includes obtaining, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition.

[0022] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0024] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of DL channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0026] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of UL channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0029] FIG. 4 is a block diagram illustrating an example disaggregated base station architecture.

[0030] FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of different traffic flows associated with different UEs of an XR system.

[0031] FIG. 6 is a call-flow diagram illustrating example communications between UEs of a multi-modal extended reality (XR) system and a network entity.

[0032] FIG. 7 is a block diagram illustrating example timing of a non-persistent transmission of synchronization information to a delayed UE.

[0033] FIG. 8 is another call-flow diagram illustrating example communications between UEs of a multi-modal XR system and a network entity.

[0034] FIG. 9 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0035] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus.

[0036] FIG. 11 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0037] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus.

[0038] FIG. 13 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0039] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus.

[0040] FIG. 15 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0041] FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus.DETAILED DESCRIPTION

[0042] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0043] Extended reality (XR) is an umbrella term encapsulating augmented reality (AR) , virtual reality (VR) , mixed reality (MR) , and the like. Thus, XR may relate to real-and-virtual combined environments and human-machine interactions generated by computer technology. Multi-modal XR generally refers to different modes of content delivery and interaction in an XR environment, such as visual, auditory, haptic (touch) , and even olfactory (smell) . A multi-modal XR system may include multiple user equipment (UEs) , including a headset configured to provide visual and auditory feedback (e.g., a first UE) , gloves configured to track hand movement (e.g., a second UE), and the like. The UEs of the multi-modal XR system may work in concert to receive from-and transmit data to-an application server or IP service. Typically, communication between the UEs and the IP service occurs via a base station or  network entity. That is, the UEs may transmit sensor information to the IP service via the network entity, and the IP service may transmit auditory, tactile, and visual feedback data to the UEs via the network entity.

[0044] Wireless data traffic in multi-modal XR systems may involve a mix of video streaming, control signal transmissions, and potentially large amounts of sensor data from the various UEs tracking a user's position, orientation, movements, etc. Because each of the UEs that form the XR system may transmit and receive data independent of each other, there may be significant challenges in terms synchronizing data communicated by a first UE with data communicated by a second UE. Synchronization between different components of the XR system is critical to avoid having a negative impact on the user experience (e.g., viewers detecting lack of synchronization between audio and visual aspects) . Thus, in some cases, synchronization thresholds may be applied in a 5G system to support immersive multi-modal XR systems.

[0045] In certain aspects, the UEs that form a multi-modal XR system may be configured to share a multi-modal service ID; an identifier that refers to a communication service of the multi-modal XR system. Accordingly, data flows associated with each UE of the system may share the same service ID. Communications between the UEs of the XR system and the IP service may be required to minimize delays or time offsets between packets transmitted and received by the UEs. For example, a first packet having a time stamp transmitted by a first UE should not lag or be transmitted ahead of a second packet having the same time stamp transmitted by a second UE.

[0046] Thus, certain aspects of the disclosure are directed to network-triggered synchronization calibration at the UEs. Here, a network entity may trigger synchronization among multiple flows and multiple UEs when it detects asynchronous communications or risk of asynchronous communications from the UEs. Other aspects of the disclosure are directed to UE-triggered synchronization at the network entity. Here, a UE may request synchronization calibration if the UE detects asynchronous communications or risk of asynchronous communications among multiple flows.

[0047] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by  various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0048] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, etc., whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0049] Accordingly, in one or more example embodiments, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can comprise a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0050] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network 100. The wireless communications system (also referred to as a wireless wide area network (WWAN) ) includes base stations 102, user equipment (s) (UE) 104, an Evolved Packet Core (EPC) 160, and another core network 190 (e.g., a 5G Core (5GC) ) . The base stations 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The macrocells include base stations. The small cells include femtocells, picocells, and microcells.

[0051] The base stations 102 configured for 4G Long Term Evolution (LTE) (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., S1 interface) . The base stations 102 configured for 5G New Radio (NR) (collectively referred to as Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with core network 190 through second backhaul links 184. In addition to other functions, the base stations 102 may perform one or more of the following functions: transfer of user data, radio channel ciphering and deciphering, integrity protection, header compression, mobility control functions (e.g., handover, dual connectivity) , inter-cell interference coordination, connection setup and release, load balancing, distribution for non-access stratum (NAS) messages, NAS node selection, synchronization, radio access network (RAN) sharing, Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) , subscriber and equipment trace, RAN information management (RIM) , paging, positioning, and delivery of warning messages. The base stations 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or core network 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) . The first backhaul links 132, the second backhaul links 184, and the third backhaul links 134 may be wired or wireless.

[0052] The base stations 102 may wirelessly communicate with the UEs 104. Each of the base stations 102 may provide communication coverage for a respective geographic coverage area 110. There may be overlapping geographic coverage areas 110. For example, the small cell 102'may have a coverage area 110'that overlaps the coverage area 110 of one or more macro base stations 102. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The  communication links 120 between the base stations 102 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a base station 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a base station 102 to a UE 104. The communication links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base stations 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y megahertz (MHz) (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0053] In certain aspects, each UE 104 of a plurality of UEs 104 may form a part of a multi-modal extended reality (XR) system 175. In some examples, the “multi-modal” aspect relates to the use of multiple modes or methods to interact with a digital environment. Thus, in certain aspects, a multi-modal XR system 175 may include a first UE 104a implemented as XR goggles or a headset configured to display images to a user. As such, the first UE 104a may include a range of sensors and / or one or more external cameras configured to track the user’s movements and adjust displayed images accordingly. The first UE 104a may transmit sensor data to an application server or IP service 176 via a base station 102, and the application server or IP service 176 may transmit data to the first UE 104a via the same base station 102. In certain aspects, the multi-modal XR system 175 may include a second UE 104b implemented as XR gloves or data gloves configured sense and track the user’s hand and finger movements. The second UE 104b may also transmit and receive data to and from the application server or IP service 176 via the base station 102.

[0054] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL WWAN spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink  discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, WiMedia, Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0055] The wireless communications system may further include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communication links 154, e.g., in a 5 gigahertz (GHz) unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the STAs 152  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0056] The small cell 102'may operate in a licensed and / or an unlicensed frequency spectrum. When operating in an unlicensed frequency spectrum, the small cell 102'may employ NR and use the same unlicensed frequency spectrum (e.g., 5 GHz, or the like) as used by the Wi-Fi AP 150. The small cell 102', employing NR in an unlicensed frequency spectrum, may boost coverage to and / or increase capacity of the access network.

[0057] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0058] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly  represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, or may be within the EHF band.

[0059] A base station 102, whether a small cell 102'or a large cell (e.g., macro base station) , may include and / or be referred to as an eNB, gNodeB (gNB) , or another type of base station. Some base stations, such as gNB 180 may operate in a traditional sub 6 GHz spectrum, in millimeter wave frequencies, and / or near millimeter wave frequencies in communication with the UE 104. When the gNB 180 operates in millimeter wave or near millimeter wave frequencies, the gNB 180 may be referred to as a millimeter wave base station. The millimeter wave base station 180 may utilize beamforming 182 with the UE 104 to compensate for the path loss and short range. The base station 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming.

[0060] The base station 180 may transmit a beamformed signal to the UE 104 in one or more transmit directions 182'. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 180 in one or more receive directions 182” . The UE 104 may also transmit a beamformed signal to the base station 180 in one or more transmit directions. The base station 180 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 180  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 180  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 180 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0061] The EPC 160 may include a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, an MBMS Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. The MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. The MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, the MME 162 provides bearer and connection management. All user Internet protocol (IP) packets are transferred through the Serving Gateway 166, which itself is connected to the PDN Gateway 172. The PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. The PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to the IP Services 176. The IP Services 176 may include the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a PS Streaming Service,  and / or other IP services. The BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. The BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and may be used to schedule MBMS transmissions. The MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the base stations 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0062] The core network 190 may include a Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. The AMF 192 may be in communication with a Unified Data Management (UDM) 196. The AMF 192 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 190. Generally, the AMF 192 provides Quality of Service (QoS) flow and session management. All user IP packets are transferred through the UPF 195. The UPF 195 provides UE IP address allocation as well as other functions. The UPF 195 is connected to the IP services 197. The IP services 197 may include the Internet, an intranet, an IMS, a Packet Switch (PS) Streaming Service, an application server, and / or other IP services. IP services 197 may be implemented as a server that hosts and runs applications, such as web-based applications, within the access network 100. For example, the server may be configured to process logic of an application and provide it to client applications, which could be on various UEs such as smartphones, IoT devices, etc. In some examples, the server could also be involved in edge computing, where data processing is done closer to the data source, reducing latency and enhancing application performance.

[0063] The base station may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a transmit reception point (TRP) , or some other suitable terminology. The base station 102 provides an access point to the EPC 160 or core network 190 for a UE 104. Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning  system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. A wireless node may comprise a UE, a base station, or a network entity.

[0064] Referring again to FIG. 1, the UE 104 may include a synchronization component 198. As described in more detail elsewhere herein, the synchronization component 198 may be configured to: output data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types; obtain synchronization calibration information indicating a reference time; and output an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time. As described in more detail elsewhere herein, the synchronization component 198 may also be configured to:obtain a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; and output an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition. Additionally, or alternatively, the synchronization component 198 may perform one or more other operations described herein.

[0065] The base station 102 / 180 may include a synchronization component 199. As described in more detail elsewhere herein, the synchronization component 199 may be configured to: obtain data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE; and output, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration  information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type. As described in more detail elsewhere herein, the synchronization component 199 may also be configured to: output, to a first user equipment (UE) , a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; output, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type; and obtain, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition. Additionally, or alternatively, the synchronization component 199 may perform one or more other operations described herein.

[0066] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 34 (with mostly UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 34, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0067] Other wireless communication technologies may have a different frame structure and / or different channels. A frame, e.g., of 10 milliseconds (ms) , may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot configuration. For slot configuration 0, each slot may include 14 symbols, and for slot configuration 1, each slot may include 7 symbols. The symbols on DL may be cyclic prefix (CP) orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (also referred to as single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) symbols) (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the slot configuration and the numerology. For slot configuration 0, different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kilohertz (kHz) , where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology.

[0068] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0069] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as Rx for one  particular configuration, where 100x is the port number, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0070] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including nine RE groups (REGs) , each REG including four consecutive REs in an OFDM symbol. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0071] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may  have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0072] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (ACK)  / non-acknowledgement (NACK) feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0073] FIG. 3 is a block diagram of a base station 102 / 180 in communication with a UE 104 in an access network. In the DL, IP packets from the EPC 160 may be provided to one or more controller / processors 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0074] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which  includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 104. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318TX. Each transmitter 318TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0075] At the UE 104, each receiver 354RX receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 104. If multiple spatial streams are destined for the UE 104, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal comprises a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 102 / 180. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the  channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 102 / 180 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0076] The controller / processor 359 can be associated with a memory 360 that stores program codes and data. The memory 360 may be referred to as a computer-readable medium and may be any of the types of computer-readable mediums discussed herein (e.g., RAM, ROM, EEPROM, optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer) . In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets from the EPC 160. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0077] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 102 / 180, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0078] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 102 / 180 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided  to different antenna 352 via separate transmitters 354TX. Each transmitter 354TX may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0079] The UL transmission is processed at the base station 102 / 180 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 104. Each receiver 318RX receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318RX recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0080] The controller / processor 375 can be associated with a memory 376 that stores program codes and data. The memory 376 may be referred to as a computer-readable medium and may be any of the types of computer-readable mediums discussed herein (e.g., RAM, ROM, EEPROM, optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the aforementioned types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer) . In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets from the UE 104. IP packets from the controller / processor 375 may be provided to the EPC 160. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0081] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the synchronization component 198 of FIGs. 1 and 3.

[0082] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the synchronization component 199 of FIGs. 1 and 3.

[0083] FIG. 4 is a block diagram illustrating an example disaggregated base station 400 architecture. The disaggregated base station 400 architecture may include one or more CUs 410 that can communicate directly with a core network 420 via a backhaul link, or indirectly with the core network 420 through one or more disaggregated base station units (such as a near real-time (RT) RIC 425 via an E2 link, or a non-RT RIC 415 associated with a service management and orchestration (SMO) Framework 405, or both) . A CU 410 may communicate with one or more DUs 430 via respective  midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 430 may communicate with one or more RUs 440 via respective fronthaul links. The RUs 440 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 440. As used herein, a network entity may correspond to a base station or to a disaggregated aspect (e.g., CU / DU / RU, etc. ) of the base station.

[0084] Each of the units, i.e., the CUs 410, the DUs 430, the RUs 440, as well as the near-RT RICs 425, the non-RT RICs 415 and the SMO framework 405, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include one or more receivers, one or more transmitters or transceivers (such as one or more radio frequency (RF) transceivers) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0085] In some aspects, the CU 410 may host higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 410. The CU 410 may be configured to handle user plane functionality (i.e., central unit –user plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., central unit –control plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 410 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 410 can be implemented to communicate with the DU 430, as necessary, for network control and signaling.

[0086] The DU 430 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 440. In some aspects, the DU  430 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 430 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 430, or with the control functions hosted by the CU 410.

[0087] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 440. In some deployments, an RU 440, controlled by a DU 430, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 440 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 440 can be controlled by the corresponding DU 430. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 430 and the CU 410 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a virtual RAN (vRAN) architecture.

[0088] The SMO Framework 405 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO framework 405 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO framework 405 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-cloud) 490) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 410, DUs 430, RUs 440 and near-RT RICs 425. In some implementations, the SMO framework 405 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as  an open eNB (O-eNB) 411, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 405 can communicate directly with one or more RUs 440 via an O1 interface. The SMO framework 405 also may include the non-RT RIC 415 configured to support functionality of the SMO Framework 405.

[0089] The non-RT RIC 415 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence / machine learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the near-RT RIC 425. The non-RT RIC 415 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the near-RT RIC 425. The near-RT RIC 425 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 410, one or more DUs 430, or both, as well as an O-eNB, with the near-RT RIC 425.

[0090] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the near-RT RIC 425, the non-RT RIC 415 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the near-RT RIC 425 and may be received at the SMO Framework 405 or the non-RT RIC 415 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the non-RT RIC 415 or the near-RT RIC 425 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the non-RT RIC 415 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 405 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0091] Synchronization of Communications Between a Multi-Modal Extended Reality (XR) System and a Network Entity

[0092] A multi-modal XR system may include multiple UEs configured to provide visual, auditory, and tactile feedback to a user. The UEs of the multi-modal XR system may work in concert to receive from-and transmit data to-an application server or IP service. Typically, communication between the UEs and the IP service occurs via a base station or network entity. That is, the UEs may transmit sensor information to the IP service via the network entity, and the IP service may transmit auditory, tactile,  and visual feedback data to the UEs based on the sensor information, via the network entity.

[0093] However, different UEs may utilize different traffic flows to communicate their respective sensor data and feedback data with a network entity. Because the XR system is formed by separate UEs, one or more UEs may introduce delays into the system that affect negatively the user experience. For example, a first UE may process / communicate data at a rate that is different from a rate used by a second UE (e.g., due to buffer status, signaling throughput, etc. ) .

[0094] FIG. 5 is a block diagram illustrating an example of different traffic flows 500 associated with different UEs of an XR system. Here, a first UE (UE1) receives and processes video and audio data, while a second UE (UE2) receives and processes tactile data. The different types of data may be received via corresponding data streams. Thus, the first UE may receive video data via a video stream and audio data via an audio stream, while the second UE receives tactile data via a tactile stream.

[0095] Several techniques and protocols can be used to ensure that different data streams (e.g., the video data stream, audio data stream, and tactile data stream) are synchronized in terms of time. In some examples, each packet of data of each stream may be timestamped by the application server. This time stamp may be configured to indicate a time that the packet was created or transmitted to the corresponding UE. The UEs can use these timestamps to synchronize the processing of the different data streams. For example, when a UE receives a packet, it may use the timestamp to determine when the data in the packet should be processed or presented. If a UE receives a video packet with a timestamp of 12: 00: 00 and an audio packet with a timestamp of 12: 00: 02, it knows to process the video data first and then the audio data two seconds later to ensure that the audio and video are synchronized.

[0096] In a multi-modal XR system with multiple UEs, each UE may perform this processing independent of the other UEs for the data streams it is responsible for. For example, the first UE may process video and audio, and synchronize these streams based on their timestamps, while the second UE may process tactile data and synchronize it with the video and audio based on its timestamps.

[0097] However, there can be latency and noise in the network, meaning that packets can arrive at one or more of the UEs later than expected, and not necessarily in the order they were transmitted to the UEs. To manage this, UEs may use buffers to store  incoming packets before processing them. This allows the UE to smooth out any network jitter and process the packets in the correct order according to their timestamps, maintaining synchronization.

[0098] Moreover, to ensure accurate synchronization across all UEs, the application server and / or the network entity may configure the UEs with a common understanding of time that is in synch with the application server and / or the network entity. This can be achieved using protocols like the network time protocol (NTP) , which allows devices to synchronize their clocks over the network. Throughout the disclosure, the common time may also be referred to as an absolute reference time. The application server and / or the network entity may provide the UEs with an indication of the common time to help maintain synchronization among the UEs, as discussed in more detail below.

[0099] In some examples, packets of a given data stream may be given a sequence number, indicating the order in which the packets should be processed. Other examples may include protocols like real-time transport protocol (RTP) , which includes mechanisms for synchronizing different types of media data. RTP may include both timestamps and sequence numbers in the header of each packet, and / or a related protocol (RTCP) configured to provide feedback on network conditions to help maintain synchronization.

[0100] Referring back to FIG. 5, the first UE and the second UE are in time synchronization if audio, video, and tactile data packets sharing a common timestamp are processed and presented at the same correct time (e.g., t0) . Here, a first audio packet 502, a first video packet 504, and a first tactile packet 506 may all share a common timestamp. However, as illustrated with dashed lines, processing or reception of one or more of the packets may be delayed. Such delays may be acceptable if an associated time offset of the packet (e.g., an amount of time between the time the packet is actually processed / presented and the time the packet should have been processed / presented (e.g., t0) ) is below a threshold value. Here, a first threshold 508 conceptually illustrates an acceptable time offset between video and audio packets relative to each other and to tactile packets. A second threshold 510 conceptually illustrates an acceptable time offset between tactile packets relative to video and audio packets.

[0101] It should be noted that a user of a multi-modal XR system may not be expected to reliably detect asynchronous processing of visual and tactile data packets if haptic  feedback associated with contact of an object is presented to the user less than 50ms after the user viewed the contact with an object. However, a user may detect asynchronous processing of visual and tactile data packets if the haptic feedback occurs more than 15ms before the user viewed the contact with an object. Table 1 below provides an example of synchronization thresholds of one type of data relative to another type of data.

[0102] TABLE 1

[0103] For Table 1, each media component, the “delay” relates to an example where that media component is delayed relative to the other.

[0104] Examples of UE-Based and Network-Based Time-Synchronization

[0105] FIG. 6 is a call-flow diagram illustrating example communications 600 between UEs of a multi-modal XR system 602 (e.g., multi-modal XR system 175 of FIG. 1) and a network entity 102. As illustrated, the XR system 602 includes a first UE 104a (e.g., a headset) and a second UE 104b (e.g., gloves) , collectively referred to as UEs 104. The UEs 104 may be configured to share a multi-modal service ID. Thus, the XR system 602 may use multiple traffic flows between the UEs 104 and the network entity 102, wherein each of the multiple traffic flows share the same multi-modal service ID.Although FIG. 6 illustrates two UEs, the XR system 602 described herein may include any suitable number of UEs.

[0106] At an optional first communication 604, the network entity 102 may transmit an indication of a periodicity associated with synchronization information transmissions. For example, the network entity 102 may periodically transmit synchronization information to one or more of the UEs in the XR system 602. The synchronization information may include an indication of an absolute time common to the network entity 102 and the UEs 104. The UEs 104 and network entity 102 may synchronize  their actions (e.g., data processing, data transmission, etc. ) based on the absolute time. Thus, for example, when the UEs 104 receive timestamped data packets from the network entity 102, the UEs 104 may process the data packets in chronological order consistent with a common reference time. This maintains a time synchronous processing of data among the UEs 104 of the XR system 602.

[0107] It should be noted that the UEs 104 and / or network entity 102 may lose synchronicity due to various reasons, including propagation delays, UE mobility, clock drift, etc. Thus, periodic transmission of synchronization information allows the UEs to regularly synchronize their time with a common absolute time in order to prevent significant loss of synchronicity. The network entity 102 may transmit the indication of a periodicity associated with synchronization information transmissions via an RRC configuration message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0108] At a second communication 606, the UEs 104 of the XR system 602 may transmit sensor data and any other suitable data to the network entity 102. The network entity 102 may then pass this information to an application server.

[0109] At an optional first process 608, the network entity 102 may determine whether one or more UEs of the XR system 602 are operating out of synch with the network entity 102 and / or one or more other UEs 104. In one example, the network entity 102 may detect that the first UE 104a is out of synch with the second UE 104b if there is a discrepancy between when the network entity 102 expects to receive a signal (e.g., sensor data of the second communication 606) from the first UE 104a and when the network entity 102 actually receives the signal.

[0110] The network entity 102 may track such discrepancies associated with communications from each UE of the XR system. For example, the network entity 102 may measure an offset time between when the network entity 102 expects to receive a first signal from the first UE 104a and when the network entity 102 actually receives the signal. The network entity 102 may continue to measure subsequent transmissions received from the first UE 104a and track patterns in the offset times associated with the subsequent transmissions. Offset times (e.g., durations of time between when the network entity 102 expects to receive a signal from the first UE 104a and when the network entity 102 actually receives the signal) that continue to grow over time with subsequent transmissions from the first UE 104a may indicate a pattern of gradual and continued asynchrony at the first UE 104a. Such pattern recognition at the  network entity 102 may trigger the network entity 102 to transmit synchronization information to the first UE 104a. In another example, if the duration of time associated with an offset time satisfies a threshold condition (e.g., the duration is determined to be equal to or greater than an integer value) , then the network entity 102 may be triggered to transmit synchronization information to the first UE 104a. As with any of the above examples, the network entity 102 may track transmissions received from the UEs 104 to detect asynchronous behavior and correct the behavior by providing the corresponding UE with synchronization information.

[0111] If the network entity 102 determines the one or more UEs of the XR system 602 are operating out of synch, the network entity may respond by transmitting synchronization information to the affected UE (see fourth communication 612 discussed below) . Note that the transmission of synchronization information in response to detecting an out of synch UE may be an ad hoc or on-demand transmission that is separate from a periodic transmission of synchronization information.

[0112] At an optional third communication 610, one or more of the UEs 104 may transmit a request to the network entity 102 for synchronization information. In some examples, the request may be transmitted in response to a determination, by the one or more of the UEs 104, that they are out of synch, or at risk of being out of synch, with the network entity 102 and / or another UE. For example, the one or more UEs 104 may determine that their absolute reference time has drifted, or the one or more UEs 104 may determine that there is an unacceptable delay (e.g., delay is approaching, is at, or is over a threshold indicated in Table 1 above) between a first media component (e.g., visual data) and a second media component (e.g., tactile data) . For example, the first UE 104a may detect that its processing of audio data is approaching or is at or over the corresponding 50ms threshold relative to the second UE’s 104b processing of tactile data. This may trigger the first UE 104a to transmit a request for synchronization information from the network entity 102.

[0113] At a fourth communication 612, the network entity 102 may transmit synchronization information to one or more of the UEs 104. The transmission may be part of a periodic / persistent transmission of synchronization information to the UEs 104, or a non-persistent transmission. For example, a non-persistent transmission of synchronization information may be triggered by the network entity 102 determining (e.g., optional first process 608) that the one or more of the UEs 104 are out of synch  or are at risk of going out of sync, or triggered by a synch request (e.g., optional third communication 610) by the one or more of the UEs 104.

[0114] For instance, FIG. 7 is a block diagram illustrating example timing 700 of a non-persistent transmission of synchronization information to a delayed UE. Here, the network entity 102 may be configured to transmit synchronization information to a delayed UE if the network entity 102 detects that communications from the UE are approaching a first threshold value (e.g., integer value representing a duration of the delay) . However, the network entity 102 may also take into account a duration of time 710 required by the UE to decode and calibrate its internal clock with the timing indicated by the synchronization information. Accordingly, the network entity 102 may transmit the synchronization information to the UE prior to the UE’s communication delay reaching the threshold value so that the UE has time to calibrate its clock prior to its communications delay reaching the threshold value.

[0115] Thus, the network entity 102 may be triggered to transmit synchronization information at a first time instance 702 to a delayed UE if it detects asynchronous behavior from the UE and determines that the UE’s communication delay is approaching the first threshold value. At a second time instance 704, the UE may receive and process the synchronization information (e.g., via blind decoding) . At a third time instance 706, the UE may synchronize its clock with the timing indicated by the synchronization information and reschedule and / or reprioritize its uplink communications with the network entity 102. At a fourth time instance 708, the network entity 102 may receive an uplink communication transmitted by the UE after synchronizing its clock and rescheduling uplink transmissions.

[0116] In some examples, based on tracking the rate at which UE communication delays are growing, the network entity 102 may estimate a future time (e.g., the fourth time instance 708) where a delay of a UE transmission will reach the first threshold value (e.g., duration of time 710) . Based on this future time, the network entity 102 may determine the first time instance 702 for transmission of the synchronization information so that the duration of time 710 required by the UE to decode and calibrate its internal clock expires prior to the future time. This gives the UE sufficient time to receive the synchronization information, calibrate its internal clock, and reschedule its uplink transmissions to reduce or eliminate its uplink transmission delays.

[0117] It should be noted that in some examples, a delay associated with an uplink transmission from a UE may be similar to a delay associated with processing media data by the same UE. For example, the first UE 104a may process video and audio media data received from the network entity 102. If the network entity 102 determines that uplink communications from the first UE 104a are delayed by 25ms, then the network entity 102 may determine that video and audio media processing at the first UE 104a are also delayed by 25ms. Thus, in some examples, the first threshold value 710 may correspond to a synchronization threshold associated with media processing, as shown in the example of Table 1. Accordingly, the future time estimated by the network entity 102 may correspond to a time when the UE is estimated to reach a media processing threshold.

[0118] Referring back to FIG. 6, in some examples, the synchronization information may be transmitted via a group DCI to all of the UEs 104 that form the XR system 602. Here, instead of transmitting multiple instances of synchronization information to each UE, the network entity 102 may reduce overhead by transmitting a common DCI message to all the UEs 104. The DCI may include a field indicating an absolute reference time to which the UEs 104 can synchronize their processes and may include a reference to the XR service ID common to the UEs 104.

[0119] In some examples, the synchronization information may include a low-power synchronization signal (LP-SS) . Here, the network entity 102 may periodically transmit the LP-SS and the UEs 104, using a low-power wake-up receiver (LP-WUS) may receive and synchronize their processes based on receiving the LP-SS. In this example, one or more of the UEs 104 may continue to maintain a synchronous absolute time with the network entity 102 even if the one or more UEs 104 are in a low-power or sleep state.

[0120] At an optional second process 614, the one or more UEs 104 that receive the synchronization information and perform actions to synchronize their internal clocks with the absolute reference time indicated by the synchronization information. For example, a UE that is delayed in its processing of media data may update its internal clock to synchronize it with the reference time. The delayed UE may also reschedule and / or re-prioritize which media data received from the network entity 102 to process, and / or the delayed UE may reschedule its uplink communication of sensor data to the network entity 102 to align such processing and communications with the reference  time. In some examples, the delayed UE may also reprioritize processing of data packets received from the network entity 102 to synchronize its media processing with other UEs of the XR system 602.

[0121] At an optional fifth communication 616, the one or more UEs 104 that receive the synchronization information may transmit an indication of completed synchronization to the network entity 102. In one example, the indication may be an explicit indication transmitted to the network entity 102, such as HARQ feedback or UCI. In another example, the indication may be implicitly provided by the UE at its next uplink transmission occurring after calibration of its internal clock with the synchronization information. Here, if the network entity 102 determines that the next uplink transmission received from the UE has a reduced delay (e.g., relative to an uplink transmission prior to clock calibration) or no delay, that determination may indicate that synchronization at the UE is complete.

[0122] FIG. 8 is a call-flow diagram illustrating example communications 800 between UEs of a multi-modal XR system 802 (e.g., multi-modal XR system 175 of FIG. 1) and a network entity 102. As illustrated, the XR system 802 includes a first UE 104a (e.g., a headset) and a second UE 104b (e.g., gloves) , collectively referred to as UEs 104. The UEs 104 may be configured to share a multi-modal service ID. The multi-modal XR system 802 and the network entity 102 may be configured to perform one or more of the processes and communications illustrated in the call-flow diagram in FIG. 6.

[0123] At a first communication 804, the UEs 104 may transmit haptic sensor data collected by the respective UEs 104 to the network entity 102. The network entity 102 may then pass the sensor data to an application server.

[0124] At a second communication 806, the network entity 102 may receive data from the application server and transmit the data to respective UEs 104 of the XR system 802. Here, parts of the received data may be intended for the first UE 104a (e.g., visual and audio data) while other parts of the received data may be intended for the second UE 104b. Thus, the network entity 102 may transmit the data to each of the UEs 104 via dedicated links.

[0125] However, in some scenarios, one or more UEs may receive their respective data in an unsynchronized manner. That is, one UE may receive its intended data earlier or later other UEs receive their respective intended data. Such delays that may affect one UE but not another UE may be caused by propagation delays, UE mobility, and the like.

[0126] At a first process 808, the UEs 104 may receive and process the received data, and one or more of the UEs 104 may detect an asynchrony associated with the data. For example, if the data of the second communication 806 is received in an unsynchronized manner (e.g., the first UE 104a receives first data with a first timestamp prior to or after the second UE 104b receives second data with the first time stamp) , one or more of the UEs may process their respective data faster than another UE. This may negatively impact the user’s experience of XR services because it may cause noticeable delay in one or more media components.

[0127] At a third communication 810, one or more of the UEs 104 may respond to the detected asynchrony by transmitting a synchronization request to the network entity 102. The synchronization request may be transmitted via UCI, enhanced UCI, and / or MAC-CE. In some examples, the synchronization request may indicate data associated a specific media component (e.g., visual, audio, tactile, etc. ) or a particular traffic flow that lags behind or is received by a UE too far in advance of data with the same timestamp. Table 2 below illustrates an example codepoint format configured to identify an asynchronous media component that may be included in the synchronization request.

[0128] Table 2

[0129] Thus, in this example, a UE may transmit a synchronization request that includes two or more bits configured to indicate to the network entity 102 which one or more media components are asynchronous relative to other media components.

[0130] At a second process 812, the network entity 102 may perform a synchronization process in response to the synchronization request. For example, the network entity 102 may reschedule and / or re-prioritize certain downlink transmissions of application server data to the UEs 104 to correct the asynchronous communication (s) identified by the UE (s) and synchronize the transmission of application server data.

[0131] It should be noted that while the examples described above relate to resolving asynchronous scenarios caused by delays in processing and / or communication, the features of the instant disclosure may be applied with equal force to asynchronous scenarios caused by advanced processing and / or communication. For example, a UE may be asynchronous relative to other UEs due to its processing of data and / or transmission of data occurring prior to (e.g., in advance of) processing and / or communications of other UEs and network entity 102. Such a scenario may be caused by a UE having an internal clock that runs fast, causing it to drift in advance of the internal clocks of the other UEs and / or network entity 102.

[0132] FIG. 9 is a flowchart 900 of a method of wireless communication. The method may be performed by one or more UEs (e.g., the UE 104; the apparatus 1002) that operate as part of a multi-modal XR system (e.g., multi-modal XR system 602 of FIG. 6) . Specifically, the method may be performed by one or more memories, processors, and RF front ends (e.g., the memory 360, controller / processor 359, transmitter 354TX, receiver 354RX, antenna 352, etc. of FIG. 3) .

[0133] At 902, the UE may optionally obtain an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information. For example, 902 may be performed by an obtaining component 1040. Here, a base station or network entity may transmit an indication of how often and / or a regular cycle of synch calibration information. The synch calibration information may include an indication of a time (e.g., absolute reference time) to which the UE may synchronize its own internal clock. The network entity may transmit the synch calibration information at regular intervals and / or on an event-based or on-demand basis.

[0134] At 904, the UE may output data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types. For example, 904 may be performed by an outputting component 1042. Here, for example, the UE may transmit data associated with one or more sensors to an application server via the network entity. One or more traffic types may relate to the type of data and / or the type of sensor being transmitted. For example, one traffic type may relate to audio data, another traffic type may relate to video data, and yet another traffic type may relate to tactile data.

[0135] At 906, the UE may obtain synchronization calibration information indicating a reference time. For example, 906 may be performed by the obtaining component  1040. Here, the UE may receive a periodic or ad-hoc synch calibration information from the network entity.

[0136] At 908, the UE may output an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time. For example, 908 may be performed by the outputting component 1042. Here, the UE may synchronize the timing of a first traffic type with the timing of a second traffic type. In some examples, the second traffic type may be a traffic type associated with another UE, where the UE synchronizes its transmission timing with the transmission timing of the other UE. In some examples, the UE synchronizes its transmission timing with the timing associated with the network entity. In either example, the synchronization calibration information may provide an indication of the other UE and / or the network entity.

[0137] In certain aspects, the indication of the periodicity of transmission is obtained via at least one of a radio resource control (RRC) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0138] In certain aspects, the synchronization calibration information is a periodic low-power synchronization signal (LP-SS) .

[0139] In certain aspects, the synchronization calibration information is obtained via a group downlink control information (DCI) message.

[0140] In certain aspects, the synchronization calibration information further indicates a first multi-modal XR traffic type of the one or more multi-modal XR traffic types that is:

[0141] (i) out of time-synchronization with a second multi-modal XR traffic type, or (ii) estimated to be out of time-synchronization with the second multi-modal XR traffic type at a future time.

[0142] FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1002. The apparatus 1002 is a UE and includes a cellular baseband processor 1004 (also referred to as a modem) coupled to one or more cellular RF transceivers 1022 and one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1020, an application processor 1006 coupled to a secure digital (SD) card 1008 and a screen 1010, a Bluetooth module 1012, a wireless local area network (WLAN) module 1014, a Global Positioning System (GPS) module 1016, and a power supply 1018. The cellular baseband processor 1004 communicates through the one or more cellular RF transceivers 1022 with the UE 104 and / or BS 102 / 180. The cellular baseband processor 1004 may include a computer-readable medium  / memory. The computer- readable medium  / memory may be non-transitory. The cellular baseband processor 1004 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor 1004, causes the cellular baseband processor 1004 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor 1004 when executing software. The cellular baseband processor 1004 further includes a reception component 1030, a communication manager 1032, and a transmission component 1034. The communication manager 1032 includes the one or more illustrated components. The components within the communication manager 1032 may be stored in the computer-readable medium  / memory and / or configured as hardware within the cellular baseband processor 1004. The cellular baseband processor 1004 may be a component of the UE 104 and may include the memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1002 may be a modem chip and include just the baseband processor 1004, and in another configuration, the apparatus 1002 may be the entire UE (e.g., see UE 104 of FIG. 3) and include the aforediscussed additional modules of the apparatus 1002. In various examples, the apparatus 1002 can be a chip, SoC, chipset, package or device that may include: one or more modems (such as a Wi-Fi (IEEE 802.11) modem or a cellular modem such as 3GPP 4G LTE or 5G compliant modem) ; one or more processors, processing blocks or processing elements (collectively “the processor” ) ; one or more radios (collectively “the radio” ) ; and one or more memories or memory blocks (collectively “the memory” ) .

[0143] The communication manager 1032 includes an obtaining component 1040 configured to: obtain an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information; and obtain synchronization calibration information indicating a reference time; e.g., as described in connection with 902 and 906 of FIG. 9. The communication manager 1032 further includes an outputting component 1042 configured to: output data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types; and output an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time; e.g., as described in connection with 904 and 908 of FIG. 9.

[0144] The apparatus may include additional components that perform each of the blocks of the algorithm in the aforementioned flowchart of FIG. 9. As such, each block in the aforementioned flowchart may be performed by a component and the apparatus may include one or more of those components. The components may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by a processor configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by a processor, or some combination thereof.

[0145] In one configuration, the apparatus 1002, and in particular the cellular baseband processor 1004, includes: means for obtaining an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information; means for outputting data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types; means for obtaining synchronization calibration information indicating a reference time; and means for output an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time. The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1002 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described supra, the apparatus 1002 may include the TX Processor 368, the RX Processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the aforementioned means may be the TX Processor 368, the RX Processor 356, and the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0146] Means for receiving or means for obtaining may include a receiver, such as the receive processor 356 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3. Means for transmitting or means for outputting may include a transmitter such as the transmit processor 368 or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3. Means for selecting, means for determining, means for detecting, and means for generating may include a processing system, which may include one or more processors, such as the controller / processor 359, the memory 360, and / or any other suitable hardware components of the UE 104 illustrated in FIG. 3.

[0147] In some cases, rather than actually transmitting a frame a device may have an interface to output a frame for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor may output a frame, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving a frame, a device may have an  interface to obtain a frame received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) a frame, via a bus interface, from an RF front end for reception.

[0148] FIG. 11 is a flowchart 1100 of a method of wireless communication. The method may be performed by one or more UEs (e.g., the UE 104; the apparatus 1202) that each form part of a multi-modal XR system. Specifically, the method may be performed by one or more memories, processors, and RF front ends (e.g., the memory 360, controller / processor 359, transmitter 354TX, receiver 354RX, antenna 352, etc. of FIG. 3) . In some examples, aspects of of the method illustrated in FIG. 11 may be combined with aspects of the method illustrated in FIG. 9.

[0149] At 1102, the UE may optionally output, to a network entity, a request for synchronization calibration at the network entity. For example, 1102 may be performed by an outputting component 1240. Here, a UE may detect that its internal clock or another aspect of timing at the UE is not synchronized with the network entity or another UE. Based on the detection, the UE may request that the network entity transmit synchronization calibration information to the UE and / or the other UE. Based on this information, the UE and / or the other UE may synchronize their timing and processing with the network entity and / or other UEs in the multi-modal XR system.

[0150] At 1104, the UE may obtain a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. For example, 1104 may be performed by an obtaining component 1242. Here, the UE may receive a data packet transmitted from an application server to the UE via a network entity. The first multi-modal traffic type may be audio, video, tactile, and / or the like.

[0151] At 1106, the UE may output an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition. For example, 1106 may be performed by the outputting component 1240. Here, the UE may detect asynchronous timing between a first traffic type (e.g., audio) and a second traffic type (e.g., visual) . The same UE 104 may receive both the first traffic type and the second traffic type and detect asynchronous timing between the two based on corresponding time stamps being different at a particular time. In some examples, the first traffic type is received by a first UE and the second traffic type is received by a  second UE. In this example, one or more of the first UE or the second UE may detect asynchronous timing based on corresponding time stamps being different at a particular time. In some examples, the threshold condition may relate to a time offset between a first traffic type and a second traffic type, as described in connection to Table 1 above.

[0152] At 1108, the UE may optionally obtain the second data packet at a second time, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time. For example, 1108 may be performed by the obtaining component 1242.

[0153] At 1110, the UE may optionally obtain, from a wireless node, an indication of a second time indicative of when the second data packet was obtained by the wireless node, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time. For example, 1110 may be performed by the obtaining component 1242. Here, the UE may receive timing information about a second data packet from another UE.If the first data packet and the second data packet have the same time stamp, but they are received by the UE and the other UE, respectively, at different times, then the UE and / or the other UE may detect an asynchronous transmission from the network entity.

[0154] In certain aspects, the request for synchronization comprises an indication of at least one of the first multi-modal XR traffic type or the second multi-modal XR traffic type.

[0155] In certain aspects, the request for synchronization calibration is output via at least one of an uplink control information (UCI) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0156] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1202. The apparatus 1202 is a UE and includes a cellular baseband processor 1204 (also referred to as a modem) coupled to one or more cellular RF transceivers 1222 and one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1220, an application processor 1206 coupled to a secure digital (SD) card 1208 and a screen 1210, a Bluetooth module 1212, a wireless local area network (WLAN) module 1214, a Global Positioning System (GPS) module 1216, and a power supply 1218. The cellular baseband processor 1204 communicates through the one or more cellular RF transceivers 1222 with the UE 104 and / or BS 102 / 180. The cellular baseband processor 1204 may include a computer-readable medium  / memory. The computer-readable medium  / memory may be non-transitory. The cellular baseband processor  1204 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor 1204, causes the cellular baseband processor 1204 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor 1204 when executing software. The cellular baseband processor 1204 further includes a reception component 1230, a communication manager 1232, and a transmission component 1234. The communication manager 1232 includes the one or more illustrated components. The components within the communication manager 1232 may be stored in the computer-readable medium  / memory and / or configured as hardware within the cellular baseband processor 1204. The cellular baseband processor 1204 may be a component of the UE 104 and may include the memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1202 may be a modem chip and include just the baseband processor 1204, and in another configuration, the apparatus 1202 may be the entire UE (e.g., see UE 104 of FIG. 3) and include the aforediscussed additional modules of the apparatus 1202. In various examples, the apparatus 1202 can be a chip, SoC, chipset, package or device that may include: one or more modems (such as a Wi-Fi (IEEE 802.11) modem or a cellular modem such as 3GPP 4G LTE or 5G compliant modem) ; one or more processors, processing blocks or processing elements (collectively “the processor” ) ; one or more radios (collectively “the radio” ) ; and one or more memories or memory blocks (collectively “the memory” ) .

[0157] The communication manager 1232 includes an outputting component 1240 that is configured to: output, to a network entity, a request for synchronization calibration at the network entity; and output an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition; e.g., as described in connection with 1102 and 1106 of FIG. 11.

[0158] The communication manager 1232 further includes an obtaining component 1242 configured to: obtain a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; obtain the second data packet at a second time, wherein the  timing offset is an amount of time between the first time and the second time; and obtain, from a wireless node, an indication of a second time indicative of when the second data packet was obtained by the wireless node, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time; e.g., as described in connection with 1104, 1108, and 1110.

[0159] The apparatus may include additional components that perform each of the blocks of the algorithm in the aforementioned flowcharts of FIGs. 9 and 11. As such, each block in the aforementioned flowcharts may be performed by a component and the apparatus may include one or more of those components. The components may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by a processor configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by a processor, or some combination thereof.

[0160] In one configuration, the apparatus 1202, and in particular the cellular baseband processor 1204, includes: means for outputting, to a network entity, a request for synchronization calibration at the network entity; means for obtaining a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; means for outputting an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition; means for obtaining the second data packet at a second time, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time; means for obtaining, from a wireless node, an indication of a second time indicative of when the second data packet was obtained by the wireless node, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time.

[0161] The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1202 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described supra, the apparatus 1202 may include the TX Processor 368, the RX Processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the aforementioned means may be the TX Processor 368, the RX Processor 356, and the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0162] Means for receiving or means for obtaining may include a receiver, such as the receive processor 356 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3. Means for transmitting or means for outputting may include a transmitter such as the transmit processor 368 or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3. Means for selecting, means for detecting, means for determining, and means for generating may include a processing system, which may include one or more processors, such as the controller / processor 359, the memory 360, and / or any other suitable hardware components of the UE 104 illustrated in FIG. 3.

[0163] In some cases, rather than actually transmitting a frame a device may have an interface to output a frame for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor may output a frame, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving a frame, a device may have an interface to obtain a frame received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) a frame, via a bus interface, from an RF front end for reception.

[0164] FIG. 13 is a flowchart 1300 of a method of wireless communication. The method may be performed by a network entity or base station (e.g., the base station 102 / 180; the apparatus 1402. Specifically, the method may be performed by one or more memories, processors, and RF front ends (e.g., the memory 376, controller / processor 375, transmitter 318TX, receiver 318RX, antenna 320, etc. of FIG. 3) .

[0165] At 1302, the network entity may optionally output, to the first UE and the second UE, an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information. For example, 1302 may be performed by an outputting component 1440.

[0166] At 1304, the network entity may obtain data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE.For example, 1304 may be performed by an obtaining component 1442.

[0167] At 1306, the network entity may output, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type. For example, 1306 may be performed by the outputting component 1440.

[0168] At 1308, the network entity may optionally obtain, after outputting the synchronization calibration information, an indication of data packet synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type. For example, 1308 may be performed by the obtaining component 1442.

[0169] In certain aspects, the indication of the periodicity of transmission is output via at least one of a radio resource control (RRC) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0170] In certain aspects, the synchronization calibration information is a periodic low-power synchronization signal (LP-SS) .

[0171] In certain aspects, the synchronization calibration information is output based on a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfying a threshold condition.

[0172] In certain aspects, the threshold condition is satisfied based on timing offsets between each packet of a first plurality of packets obtained from the first UE and a corresponding packet of a second plurality of packets obtained from the second UE indicating a trend toward a threshold delay value prior to meeting the threshold delay value.

[0173] In certain aspects, the synchronization calibration information is output for transmission to the first UE and the second UE via a group downlink control information (DCI) message.

[0174] In certain aspects, the synchronization calibration information further indicates the first multi-modal XR traffic type is out of time-synchronization with the second multi-modal XR traffic type.

[0175] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1402. The apparatus 1402 is a network entity and includes a baseband unit 1404. The baseband unit 1404 may communicate through one or more cellular RF transceivers with the UE 104. The baseband unit 1404 may include a computer-readable medium  / memory. The baseband unit 1404 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the baseband unit 1404, causes the baseband unit 1404 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the baseband unit 1404 when executing software. The baseband unit  1404 further includes a reception component 1430, a communication manager 1432, and a transmission component 1434. The communication manager 1432 includes the one or more illustrated components. The components within the communication manager 1432 may be stored in the computer-readable medium  / memory and / or configured as hardware within the baseband unit 1404. The baseband unit 1404 may be a component of the network entity 102 / 180 and may include the memory 376 and / or at least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. In various examples, the apparatus 1402 can be a chip, SoC, chipset, package or device that may include: one or more modems (such as a Wi-Fi (IEEE 802.11) modem or a cellular modem such as 3GPP 4G LTE or 5G compliant modem) ; one or more processors, processing blocks or processing elements (collectively “the processor” ) ; one or more radios (collectively “the radio” ) ; and one or more memories or memory blocks (collectively “the memory” ) .

[0176] The communication manager 1432 includes an outputting component 1440 configured to: output, to the first UE and the second UE, an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information; and output, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type; e.g., as described in connection with 1302 and 1306.

[0177] The communication manager 1432 further includes an obtaining component 1442 configured to: obtain data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE; and obtain, after outputting the synchronization calibration information, an indication of data packet synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type; e.g., as described in connection with 1304 and 1308.

[0178] The apparatus may include additional components that perform each of the blocks of the algorithm in the aforementioned flowchart of FIG. 13. As such, each block in the aforementioned flowchart may be performed by a component and the apparatus may include one or more of those components. The components may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated  processes / algorithm, implemented by a processor configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by a processor, or some combination thereof.

[0179] In one configuration, the apparatus 1402, and in particular the baseband unit 1404, includes: means for outputting, to the first UE and the second UE, an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information; means for obtaining data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE; means for outputting, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type; and means for obtaining, after outputting the synchronization calibration information, an indication of data packet synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0180] The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1402 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described supra, the apparatus 1402 may include the TX Processor 316, the RX Processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the aforementioned means may be the TX Processor 316, the RX Processor 370, and the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0181] Means for receiving or means for obtaining may include a receiver, such as the receive processor 370 and / or antenna (s) 320 of the network entity 102 / 180 illustrated in FIG. 3. Means for transmitting or means for outputting may include a transmitter such as the transmit processor 316 or antenna (s) 320 of the network entity 102 / 180 illustrated in FIG. 3. Means for selecting, means for detecting, means for determining, and means for generating may include a processing system, which may include one or more processors, such as the controller / processor 375, the memory 376, and / or any other suitable hardware components of the network entity 102 / 180 illustrated in FIG. 3.

[0182] In some cases, rather than actually transmitting a frame a device may have an interface to output a frame for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor  may output a frame, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving a frame, a device may have an interface to obtain a frame received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) a frame, via a bus interface, from an RF front end for reception.

[0183] FIG. 15 is a flowchart 1500 of a method of wireless communication. The method may be performed by a network entity or base station (e.g., the base station 102 / 180; the apparatus 1602) . Specifically, the method may be performed by one or more memories, processors, and RF front ends (e.g., the memory 376, controller / processor 375, transmitter 318TX, receiver 318RX, antenna 320, etc. of FIG. 3) .

[0184] At 1502, the network entity may output, to a first user equipment (UE) , a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type. For example, 1502 may be performed by an outputting component 1640.

[0185] At 1504, the network entity may output, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type. For example, 1504 may be performed by the outputting component 1640.

[0186] At 1506, the network entity may obtain, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition. For example, 1506 may be performed by the obtaining component 1642.

[0187] At 1508, the network entity may output, to the at least one of the first UE or the second UE, an indication of a time synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type. For example, 1508 may be performed by the outputting component 1640.

[0188] In certain aspects, the indication of asynchronous timing comprises an indication of at least one of the first multi-modal XR traffic type or the second multi-modal XR traffic type.

[0189] In certain aspects, the indication of asynchronous timing is obtained via at least one of an uplink control information (UCI) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0190] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1602. The apparatus 1602 is a network entity and includes a baseband unit 1604. The baseband unit 1604 may communicate through one or more cellular RF transceivers with the UE 104. The baseband unit 1604 may include a computer-readable medium  / memory. The baseband unit 1604 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the baseband unit 1604, causes the baseband unit 1604 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the baseband unit 1604 when executing software. The baseband unit 1604 further includes a reception component 1630, a communication manager 1632, and a transmission component 1634. The communication manager 1632 includes the one or more illustrated components. The components within the communication manager 1632 may be stored in the computer-readable medium  / memory and / or configured as hardware within the baseband unit 1604. The baseband unit 1604 may be a component of the network entity 102 / 180 and may include the memory 376 and / or at least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. In various examples, the apparatus 1602 can be a chip, SoC, chipset, package or device that may include: one or more modems (such as a Wi-Fi (IEEE 802.11) modem or a cellular modem such as 3GPP 4G LTE or 5G compliant modem) ; one or more processors, processing blocks or processing elements (collectively “the processor” ) ; one or more radios (collectively “the radio” ) ; and one or more memories or memory blocks (collectively “the memory” ) .

[0191] The communication manager 1632 includes an outputting component 1640 configured to: output, to a first user equipment (UE) , a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; output, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type; and output, to the at least one of the first UE or the second UE, an indication of a time synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type; e.g., as described in connection with 1502, 1504, and 1508.

[0192] The communication manager 1632 further includes an obtaining component 1642 configured to obtain, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and the second  multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition; e.g., as described in connection with 1506.

[0193] The apparatus may include additional components that perform each of the blocks of the algorithm in the aforementioned flowcharts of FIGs. 13 and 15. As such, each block in the aforementioned flowcharts may be performed by a component and the apparatus may include one or more of those components. The components may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by a processor configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by a processor, or some combination thereof.

[0194] In one configuration, the apparatus 1602, and in particular the baseband unit 1604, includes: means for outputting, to a first user equipment (UE) , a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; means for outputting, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type; means for obtaining, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition; and means for outputting, to the at least one of the first UE or the second UE, an indication of a time synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0195] The aforementioned means may be one or more of the aforementioned components of the apparatus 1602 configured to perform the functions recited by the aforementioned means. As described supra, the apparatus 1602 may include the TX Processor 316, the RX Processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the aforementioned means may be the TX Processor 316, the RX Processor 370, and the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the aforementioned means.

[0196] Means for receiving or means for obtaining may include a receiver, such as the receive processor 370 and / or antenna (s) 320 of the network entity 102 / 180 illustrated in FIG. 3. Means for transmitting or means for outputting may include a transmitter such as the transmit processor 316 or antenna (s) 320 of the network entity 102 / 180 illustrated  in FIG. 3. Means for selecting, means for detecting, means for determining, and means for generating may include a processing system, which may include one or more processors, such as the controller / processor 375, the memory 376, and / or any other suitable hardware components of the network entity 102 / 180 illustrated in FIG. 3.

[0197] In some cases, rather than actually transmitting a frame a device may have an interface to output a frame for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor may output a frame, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving a frame, a device may have an interface to obtain a frame received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) a frame, via a bus interface, from an RF front end for reception.

[0198] Additional Considerations

[0199] In some cases, rather than actually transmitting a frame a device may have an interface to output a frame for transmission (ameans for outputting) . For example, a processor may output a frame, via a bus interface, to a radio frequency (RF) front end for transmission. Similarly, rather than actually receiving a frame, a device may have an interface to obtain a frame received from another device (ameans for obtaining) . For example, a processor may obtain (or receive) a frame, via a bus interface, from an RF front end for reception.

[0200] As used herein, a processor, at least one processor, and / or one or more processors, individually or in combination, configured to perform or operable for performing a plurality of actions is meant to include at least two different processors able to perform different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single processor able to perform all of the plurality of actions. In one non-limiting example of multiple processors being able to perform different ones of the plurality of actions in combination, a description of a processor, at least one processor, and / or one or more processors configured or operable to perform actions X, Y, and Z may include at least a first processor configured or operable to perform a first subset of X, Y, and Z (e.g., to perform X) and at least a second processor configured or operable to perform a second subset of X, Y, and Z (e.g., to perform Y and Z) . Alternatively, a first processor, a second processor, and a third processor may be respectively configured or operable to perform a respective one of actions X, Y, and Z. It should be understood  that any combination of one or more processors each may be configured or operable to perform any one or any combination of a plurality of actions.

[0201] As used herein, a memory, at least one memory, and / or one or more memories, individually or in combination, configured to store or having stored thereon instructions executable by one or more processors for performing a plurality of actions is meant to include at least two different memories able to store different, overlapping or non-overlapping subsets of the instructions for performing different, overlapping or non-overlapping subsets of the plurality actions, or a single memory able to store the instructions for performing all of the plurality of actions. In one non-limiting example of one or more memories, individually or in combination, being able to store different subsets of the instructions for performing different ones of the plurality of actions, a description of a memory, at least one memory, and / or one or more memories configured or operable to store or having stored thereon instructions for performing actions X, Y, and Z may include at least a first memory configured or operable to store or having stored thereon a first subset of instructions for performing a first subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform X) and at least a second memory configured or operable to store or having stored thereon a second subset of instructions for performing a second subset of X, Y, and Z (e.g., instructions to perform Y and Z) . Alternatively, a first memory, and second memory, and a third memory may be respectively configured to store or have stored thereon a respective one of a first subset of instructions for performing X, a second subset of instruction for performing Y, and a third subset of instructions for performing Z. It should be understood that any combination of one or more memories each may be configured or operable to store or have stored thereon any one or any combination of instructions executable by one or more processors to perform any one or any combination of a plurality of actions. Moreover, one or more processors may each be coupled to at least one of the one or more memories and configured or operable to execute the instructions to perform the plurality of actions. For instance, in the above non-limiting example of the different subset of instructions for performing actions X, Y, and Z, a first processor may be coupled to a first memory storing instructions for performing action X, and at least a second processor may be coupled to at least a second memory storing instructions for performing actions Y and Z, and the first processor and the second processor may, in combination, execute the respective subset of instructions  to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, three processors may access one of three different memories each storing one of instructions for performing X, Y, or Z, and the three processor may in combination execute the respective subset of instruction to accomplish performing actions X, Y, and Z. Alternatively, a single processor may execute the instructions stored on a single memory, or distributed across multiple memories, to accomplish performing actions X, Y, and Z.

[0202] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not meant to be limited to the specific order or hierarchy presented.

[0203] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” should be interpreted to mean “under the condition that” rather than imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one  or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0204] Example Aspects

[0205] The following examples are illustrative only and may be combined with aspects of other embodiments or teachings described herein, without limitation.

[0206] Example 1 is a method for wireless communication at a wireless node, comprising: outputting data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types; obtaining synchronization calibration information indicating a reference time; and outputting an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time.

[0207] Example 2 is the method of Example 1, further comprising: obtaining an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information.

[0208] Example 3 is the method of Example 2, wherein the indication of the periodicity of transmission is obtained via at least one of a radio resource control (RRC) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0209] Example 4 is the method of any of Examples 1-3, wherein the synchronization calibration information is a periodic low-power synchronization signal (LP-SS) .

[0210] Example 5 is the method of any of Examples 1-4, wherein the synchronization calibration information is obtained via a group downlink control information (DCI) message.

[0211] Example 6 is the method of any of Examples 1-5, wherein the synchronization calibration information further indicates a first multi-modal XR traffic type of the one  or more multi-modal XR traffic types that is: (i) out of time-synchronization with a second multi-modal XR traffic type, or (ii) estimated to be out of time-synchronization with the second multi-modal XR traffic type at a future time.

[0212] Example 7 is a method for wireless communication at a wireless node, comprising: obtaining a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; and outputting an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition.

[0213] Example 8 is the method of Example 7, wherein the first data packet is obtained at a first time, and wherein the method further comprises: obtaining the second data packet at a second time, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time.

[0214] Example 9 is the method of any of Examples 7 and 8, wherein the first data packet is obtained at a first time, and wherein the method further comprises: obtaining, from another wireless node, an indication of a second time indicative of when the second data packet was obtained by the other wireless node, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time.

[0215] Example 10 is the method of any of Examples 7-9, further comprising: outputting, to a network entity, a request for synchronization calibration at the network entity.

[0216] Example 11 is the method of Example 10, wherein the request for synchronization comprises an indication of at least one of the first multi-modal XR traffic type or the second multi-modal XR traffic type.

[0217] Example 12 is the method of any of Examples 10 and 11, wherein the request for synchronization calibration is output via at least one of an uplink control information (UCI) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0218] Example 13 is a method for wireless communication at a wireless node, comprising: obtaining data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE; and outputting, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information  indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0219] Example 14 is the method of Example 13, further comprising: obtaining, after outputting the synchronization calibration information, an indication of data packet synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0220] Example 15 is the method of any of Examples 13 and 14, further comprising: outputting, to the first UE and the second UE, an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information.

[0221] Example 16 is the method of Example 15, wherein the indication of the periodicity of transmission is output via at least one of a radio resource control (RRC) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0222] Example 17 is the method of any of Examples 13-16, wherein the synchronization calibration information is a periodic low-power synchronization signal (LP-SS) .

[0223] Example 18 is the method of any of Examples 13-17, wherein the synchronization calibration information is output based on a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfying a threshold condition.

[0224] Example 19 is the method of Example 18, wherein the threshold condition is satisfied based on timing offsets between each packet of a first plurality of packets obtained from the first UE and a corresponding packet of a second plurality of packets obtained from the second UE indicating a trend toward a threshold delay value prior to meeting the threshold delay value.

[0225] Example 20 is the method of any of Examples 13-19, wherein the synchronization calibration information is output for transmission to the first UE and the second UE via a group downlink control information (DCI) message.

[0226] Example 21 is the method of any of Examples 13-20, wherein the synchronization calibration information further indicates the first multi-modal XR traffic type is out of time-synchronization with the second multi-modal XR traffic type.

[0227] Example 22 is a method for wireless communication at a wireless node, comprising: outputting, to a first user equipment (UE) , a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; outputting, to a second UE, a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type; and obtaining, from at least one of the first UE or the second UE, an indication of asynchronous timing  between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type, the asynchronous timing indicating that a timing offset between the first data packet and the second data packet satisfies a threshold condition.

[0228] Example 23 is the method of Example 22, further comprising: outputting, to the at least one of the first UE or the second UE, an indication of a time synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.

[0229] Example 24 is the method of any of Examples 22 and 23, wherein the indication of asynchronous timing comprises an indication of at least one of the first multi-modal XR traffic type or the second multi-modal XR traffic type.

[0230] Example 25 is the method of any of Examples 22-24, wherein the indication of asynchronous timing is obtained via at least one of an uplink control information (UCI) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .

[0231] Example 26 is an apparatus for wireless communications, comprising means for performing a method in accordance with any one of examples 1-6.

[0232] Example 27 is an apparatus for wireless communications, comprising means for performing a method in accordance with any one of examples 7-12.

[0233] Example 28 is an apparatus for wireless communications, comprising means for performing a method in accordance with any one of examples 13-21.

[0234] Example 29 is an apparatus for wireless communications, comprising means for performing a method in accordance with any one of examples 22-25.

[0235] Example 30 is a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 1-6.

[0236] Example 31 is a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 7-12.

[0237] Example 32 is a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 13-21.

[0238] Example 33 is a non-transitory computer-readable medium comprising instructions that, when executed by a wireless node, cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 22-25.

[0239] Example 34 is an apparatus for wireless communications, comprising: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of examples 1-6.

[0240] Example 35 is an apparatus for wireless communications, comprising: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of examples 7-12.

[0241] Example 36 is an apparatus for wireless communications, comprising: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of examples 13-21.

[0242] Example 37 is an apparatus for wireless communications, comprising: one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of examples 13-21.

[0243] Example 38 is a wireless node, comprising: a transceiver; one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 1-6, wherein the transceiver is configured to: transmit the data packets; receive the synchronization calibration information; and transmit the indication of the synchronization.

[0244] Example 39 is a wireless node, comprising: a transceiver; one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 7-12, wherein the transceiver is configured to: receive the first data packet; and transmit the indication asynchronous timing.

[0245] Example 40 is a wireless node, comprising: a transceiver; one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 13-21, wherein the transceiver is configured to: receive the data packets; and transmit the synchronization calibration information.

[0246] Example 41 is a wireless node, comprising: a transceiver; one or more memories, individually or in combination, having instructions; and one or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the wireless node to perform a method in accordance with any one of examples 22-25, wherein the transceiver is configured to: transmit the first data packet; transmit the second data packet;and receive the indication of asynchronous timing.

Claims

1.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to:output data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types;obtain synchronization calibration information indicating a reference time; andoutput an indication of a synchronization of the one or more multi-modal XR traffic types with the reference time.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to cause the apparatus to:obtain an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information.3.The apparatus of claim 2, wherein the indication of the periodicity of transmission is obtained via at least one of a radio resource control (RRC) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .4.The apparatus of claim 1, wherein the synchronization calibration information is a periodic low-power synchronization signal (LP-SS) .5.The apparatus of claim 1, wherein the synchronization calibration information is obtained via a group downlink control information (DCI) message.6.The apparatus of claim 1, wherein the synchronization calibration information further indicates a first multi-modal XR traffic type of the one or more multi-modal XR traffic types that is: (i) out of time-synchronization with a second multi-modal  XR traffic type, or (ii) estimated to be out of time-synchronization with the second multi-modal XR traffic type at a future time.7.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver configured to:transmit the data packets;receive the synchronization calibration information; andtransmit the indication of the synchronization, wherein the apparatus is configured as a user equipment (UE) .8.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to:obtain a first data packet associated with a first multi-modal extended reality (XR) traffic type; andoutput an indication of asynchronous timing between the first multi-modal XR traffic type and a second multi-modal XR traffic type, said output being based on a timing offset between the first data packet and a second data packet of the second multi-modal XR traffic type satisfying a threshold condition.9.The apparatus of claim 8, wherein the first data packet is obtained at a first time, and wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to cause the apparatus to:obtain the second data packet at a second time, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time.10.The apparatus of claim 8, wherein the first data packet is obtained at a first time, and wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to cause the apparatus to:obtain, from a wireless node, an indication of a second time indicative of when the second data packet was obtained by the wireless node, wherein the timing offset is an amount of time between the first time and the second time.11.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to cause the apparatus to:output, to a network entity, a request for synchronization calibration at the network entity.12.The apparatus of claim 11, wherein the request for synchronization comprises an indication of at least one of the first multi-modal XR traffic type or the second multi-modal XR traffic type.13.The apparatus of claim 11, wherein the request for synchronization calibration is output via at least one of an uplink control information (UCI) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .14.The apparatus of claim 8, further comprising a transceiver configured to:receive the first data packet; andtransmit the indication of asynchronous timing, wherein the apparatus is configured as a user equipment (UE) .15.An apparatus for wireless communication, comprising:one or more memories, individually or in combination, having instructions; andone or more processors, individually or in combination, configured to execute the instructions and cause the apparatus to:obtain data packets associated with one or more multi-modal extended reality (XR) traffic types, wherein a first data packet associated with a first multi-modal XR traffic type is obtained from a first UE, and a second data packet associated with a second multi-modal XR traffic type is obtained from a second UE; andoutput, to at least one of the first UE or the second UE, synchronization calibration information indicating a reference time for synchronization of the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.16.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to cause the apparatus to:obtain, after outputting the synchronization calibration information, an indication of data packet synchronization between the first multi-modal XR traffic type and the second multi-modal XR traffic type.17.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors, individually or in combination, are further configured to cause the apparatus to:output, to the first UE and the second UE, an indication of a periodicity of transmission of the synchronization calibration information.18.The apparatus of claim 17, wherein the indication of the periodicity of transmission is output via at least one of a radio resource control (RRC) message or a medium access control-control element (MAC-CE) .19.The apparatus of claim 15, wherein the synchronization calibration information is a periodic low-power synchronization signal (LP-SS) .20.The apparatus of claim 15, further comprising a transceiver configured to:receive the data packets; andtransmit the synchronization calibration information, wherein the apparatus is configured as a network entity.

Citation Information

Patent Citations

  • Transmission method and apparatus

    EP4294074A1

  • Methods and apparatus for network assisted stream synchronization for media services using network slicing

    US20230370514A1

  • Supporting Inter-Media Synchronization In Wireless Communications

    US20240107476A1

  • Methods, architectures, apparatuses and systems for multi-flow synchronization

    WO2023081152A1

  • Synchronization of multi-modal flows

    WO2023192094A1