Conditional layer 1 or layer 2 triggered mobility

Conditional LTM addresses latency and overhead issues in serving cell changes by using L1/L2 signaling for UE and base station configurations, facilitating efficient and timely mobility management.

WO2025251726A1PCT designated stage Publication Date: 2025-12-11LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/082764
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-14
Publication Date
2025-12-11

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face longer latency, larger overhead, and longer interruption time during serving cell changes due to legacy L3-based radio resource configuration, necessitating improved methods for mobility management.

Method used

Implementing conditional Layer 1 (L1) or Layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) with UE and base station configurations, allowing network nodes to configure conditions for seamless serving cell changes via MAC control elements, reducing signaling exchange and latency.

Benefits of technology

Conditional LTM reduces latency and overhead, enabling more efficient and timely serving cell changes by allowing UE to evaluate and execute mobility conditions based on predefined criteria, enhancing network performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025082764_11122025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025082764_11122025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to conditional LTM. In one aspect, a UE receives a first RRC reconfiguration message from a base station. The first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell. The UE starts evaluating the first execution condition. In turn, the UE determines to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONDITIONAL LAYER 1 OR LAYER 2 TRIGGERED MOBILITYTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , base station and methods for supporting conditional layer 1 (L1) or layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) .BACKGROUND

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

[0003] When the UE moves from one cell to another cell, at some point a serving cell change needs to be performed. In the legacy, a serving cell change is done by explicit radio resource configuration (RRC) reconfiguration signalling to trigger synchronization of a target cell based on layer 3 (L3) measurements report. It leads to longer latency, larger overhead, and longer interruption time.

[0004] In order to reduce the latency, overhead, and interruption time, LTM was proposed to change a serving cell via L1 or L2 signalling. LTM may refer to a switch procedure of a primary cell of a master cell group (also referred to as PCell) or a primary cell of a secondary cell group (also referred to as PSCell) , wherein a network node triggers the procedure via a medium access control (MAC) control element (CE) based on L1 measurements.

[0005] In order to reduce signaling exchange during LTM, conditional LTM was proposed. With respect to the conditional LTM, the network node may configure the UE with a condition for LTM and the UE performs the serving cell change only when the condition is met.SUMMARY

[0006] The present disclosure relates to UE, base station and methods for supporting conditional LTM. With the present disclosure, conditional LTM may be achieved.

[0007] Some implementations of a UE described herein may comprise: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive a first radio resource control (RRC) reconfiguration message via the transceiver from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell; start evaluating the first execution condition; and determine to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

[0008] In some implementations, the first execution condition comprises an L1 condition. In such implementations, the processor is further configured to: provide an indication from an RRC layer of the UE to lower layers of the UE once the RRC layer determines to stop evaluating the first execution condition, wherein the lower layers comprise at least one of a medium access control (MAC) layer and a physical layer of the UE.

[0009] In some implementations, the indication indicates the lower layers to stop evaluating the first execution condition.

[0010] In some implementations, the processor is further configured to: reset, at the lower layers, one or more time durations wherein the conditional LTM from the source cell to the first candidate cell is triggered once the first execution condition is met within one of the time durations; or maintain the one or more time durations. Time duration can refer to a timetotrigger IE (TTT) in 3GPP specification.

[0011] In some implementations, the processor is configured to determine to stop evaluating the first execution condition by: determining to stop evaluating the first execution condition once the UE performs handover due to reception of a handover command or fulfillment of an execution condition for a conditional handover (CHO) candidate cell.

[0012] In some implementations, the processor is further configured to: receive a second RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the second RRC reconfiguration message further comprises a second LTM candidate configuration for a second candidate cell and a second execution condition for conditional LTM from the first candidate cell to the second candidate cell; and start evaluating the second execution condition after completion of cell switch to the first candidate cell.

[0013] In some implementations, the cell switch is triggered due to one of the following: reception of an LTM cell switch command medium access control control element (MAC CE) , fulfillment of the first execution condition, reception of a handover command via RRC layer, or fulfillment of an execution condition for a conditional handover (CHO) candidate cell.

[0014] In some implementations, both the first candidate cell and the second candidate cell belong to the base station.

[0015] In some implementations, the processor is further configured to: receive a second RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the second RRC reconfiguration message comprises a second LTM candidate configuration for a second candidate cell and a second execution condition for conditional LTM from the first candidate cell to the second candidate cell; and while the UE is performing cell switch towards the first candidate cell due to fulfillment of the first execution condition, evaluate the second execution condition; and based on determining that the UE is performing cell switch towards the first candidate cell and the second execution condition is met, avoid triggering conditional LTM cell switch to the second candidate cell.

[0016] In some implementations, the processor is further configured to: receive a second RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the second RRC reconfiguration message comprises a second LTM candidate configuration for a second candidate cell and a second execution condition for conditional LTM from the first candidate cell to the second candidate cell; and while the UE is performing cell switch towards the first candidate cell due to fulfillment of the first execution condition, evaluate the second execution condition; and based on determining that the UE is performing cell switch towards the first candidate cell and the second execution condition is met, trigger conditional LTM cell switch to the second candidate cell.

[0017] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that conditional LTM cell switch to the first candidate cell fails, initiate a reestablishment procedure and select a cell; and based on determining that the selected cell is an LTM candidate cell configured with master cell group (MCG) LTM candidate configuration, perform LTM cell switch to the selected cell.

[0018] In some implementations, the selected cell is further configured with MCG LTM candidate configuration and an execution condition.

[0019] In some implementations, the processor is further configured to: receive a third RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the third RRC reconfiguration message comprises a third LTM candidate configuration for a third candidate cell, wherein the first candidate cell is the same as the third candidate cell; after receiving a first early timing advance (TA) value for the first candidate cell, start a timing advance timer (TAT) for the first early TA value; receive an LTM cell switch command for the third candidate cell without an early TA; and perform LTM cell switch to the first candidate cell via a random access procedure; or perform, using the first early TA value if the TAT is running, the LTM cell switch to the third candidate cell without the random access procedure.

[0020] In some implementations, the processor is further configured to: receive a third RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the third RRC reconfiguration message further comprises a third LTM candidate configuration for a third candidate cell, wherein the first candidate cell is the same as the third candidate cell; after receiving a first early timing advance (TA) value for the first candidate cell, start a timing advance timer (TAT) for the first early TA value; receive an LTM cell switch command for the third candidate cell, wherein the LTM cell switch command comprises a second early TA; and perform, using the second early TA value, the LTM cell switch to the third candidate cell without a random access procedure.

[0021] In some implementations, the processor is further configured to: stop the TAT for the first early TA value; or keep the TAT for the first early TA value.

[0022] In some implementations, the processor is further configured to: receive a fourth RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the fourth RRC reconfiguration message comprises a fourth LTM candidate configuration for a fourth candidate cell for LTM from a source cell to the fourth candidate cell, wherein the fourth candidate cell and the first candidate cell are avoided to have the same physical cell identifier (PCI) .

[0023] In some implementations, both the source cell and the first candidate cell belong to the same base station.

[0024] Some implementations of a base station described herein may comprise: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: receive a second RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the second RRC reconfiguration message comprises a second LTM candidate configuration for a second candidate cell and a second execution condition for conditional LTM from the first candidate cell to the second candidate cell; and while the UE is performing cell switch towards the first candidate cell due to fulfillment of the first execution condition, evaluate the second execution condition; and based on determining that the UE is performing cell switch towards the first candidate cell and the second execution condition is met, trigger conditional LTM cell switch to the second candidate cell.

[0025] In some implementations, the processor is further configured to: transmit a fourth RRC reconfiguration message via the transceiver to the UE, wherein the fourth RRC reconfiguration message comprises a fourth LTM candidate configuration for a fourth candidate cell for LTM from a source cell to the fourth candidate cell, wherein the fourth candidate cell and the first candidate cell are avoided have the same physical cell identifier (PCI) .

[0026] Some implementations of a method described herein may include: receiving a first RRC reconfiguration message from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell; starting evaluating the first execution condition; and determining to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

[0027] Some implementations of a method described herein may include: transmitting a first RRC reconfiguration message to a UE, wherein the RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0028] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive a first RRC reconfiguration message via the transceiver from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell; start evaluating the first execution condition; and determine to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

[0029] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0030] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure;

[0031] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure;

[0032] Figs. 3 to 8 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0033] Fig. 9 illustrates an example of a device that supports conditional LTM in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0034] Fig. 10 illustrates an example of a processor that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0035] Figs. 11 and 12 illustrate a flowchart of a method that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0036] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0037] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0038] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0039] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0040] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0041] As described above, in order to reduce signaling exchange during LTM, conditional LTM was proposed. There is a need to study how to achieve the coexistence between conditional LTM and other mobility case.

[0042] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports conditional LTM. In this solution, a UE receives a first RRC reconfiguration message from a base station. The first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell. The UE starts evaluating the first execution condition. In turn, the UE determines to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs. With this solution, conditional LTM may be achieved.

[0043] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0044] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0045] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a gNB or base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the gNB 102 or the base station 102.

[0046] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0047] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0048] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0049] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0050] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0051] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0052] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0053] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., an L3, an L2) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as an L1 (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0054] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0055] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0056] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0057] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0058] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0059] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0060] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0061] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0062] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0063] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0064] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system 200 that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise a first network node 210, a second network node 220 and the UE 104. The UE 104 is in dual connection (DC) with the first network node 210 and the second network node 220.

[0065] In some implementations, the first network node 210 may be implemented as a master node (MN) , and the second network node 220 may be implemented as a secondary node (SN) . In such implementations, the first network node 210 may provide an MCG and the second network node 220 may provide an SCG.

[0066] Alternatively, in some implementations, the first network node 210 may be implemented as an SN, and the second network node 220 may be implemented as an MN. In such implementations, the first network node 210 may provide an SCG and the second network node 220 may provide an MCG.

[0067] In some implementations, the first network node 210 and the second network node 220 may be collectively implemented as one of the following: a gNB, a base station, a network element, a RAN node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, or an eNB. For example, the first network node 210 and the second network node 220 may be collectively implemented as the gNB 102 or the base station 102 in Fig. 1.

[0068] Alternatively, in some implementations, each of the first network node 210 and the second network node 220 may be implemented as one of the following: a gNB, a base station, a network element, a RAN node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, or an eNB. For example, the first network node 210 and the second network node 220 may be implemented as the gNB 102-1 (or the base station 102-1) and 102-2 (or the base station 102-2) in Fig. 1, respectively.

[0069] Alternatively, in some implementations, each of the first network node 210 and the second network node 220 may be implemented as a gNB-DU. In such implementations, the first network node 210 and the second network node 220 may be referred to as a gNB-DU 210 and a gNB-DU 220, respectively.

[0070] In some implementations, the gNB-DU 210 may be the same as the gNB-DU 220.

[0071] Alternatively, in some implementations, the gNB-DU 210 may be different from the gNB-DU 220. In such implementations, the gNB-DU 210 and the gNB-DU 220 may connected to a single a gNB-CU or different gNB-CUs.

[0072] In some implementations, the gNB-CU may be a logical node hosting RRC, SDAP and PDCP protocols of the gNB or RRC and PDCP protocols of the en-gNB that controls the operation of one or more gNB-DUs. The gNB-CU terminates the F1 interface connected to the gNB-DU.

[0073] In some implementations, the gNB-DU may be a logical node hosting RLC, MAC and PHY layers of the gNB or en-gNB, and its operation is partly controlled by gNB-CU. One gNB-DU supports one or multiple cells. One cell is supported by only one gNB-DU. The gNB-DU terminates the F1 interface connected with the gNB-CU.

[0074] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may involve the UE 104 and the base station 102 in Fig. 1.

[0075] As shown in Fig. 3, the base station 102 transmits 310 a first RRC reconfiguration message to the UE 104. The RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0076] In some implementations, both the source cell and the first candidate cell belong to the same base station 102.

[0077] Alternatively, in some implementations, the source cell and the first candidate cell may belong to different base stations. For example, the first candidate cell may belong to the base station 102-1, and the source cell may belong to the base station 102-2.

[0078] In some implementations, there are initial conditional LTM and subsequent conditional LTM.

[0079] In some implementations, the conditional LTM candidate configuration of each candidate cell may comprise execution conditions for initial conditional LTM, which is generated by an initial source cell to trigger the conditional LTM for a candidate cell.

[0080] In some implementations, the conditional LTM candidate configuration of each candidate cell may comprise execution conditions for subsequent conditional LTM, which is generated by the candidate cell to trigger the conditional LTM for other candidate cells when the candidate cell becomes a serving cell.

[0081] In some implementations, the first execution condition for the first candidate cell may be generated by the base station 102 to which the source cell belongs so as to trigger the conditional LTM for the first candidate cell.

[0082] The UE 104 starts 320 evaluating the first execution condition.

[0083] In some implementations, the UE 104 may start evaluating the first execution condition once the UE 104 receives the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition.

[0084] In turn, the UE 104 determines 330 to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

[0085] With the process 300, conditional LTM may be achieved.

[0086] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may be considered as an example implementation of the process 300. The process 400 may involve the UE 104 and the first network node 210 in Fig. 2.

[0087] Generally, in the process 400, the UE 104 may only connected to the first network node 210 via MCG or may be in dual connection with the first network node 210 and the second network node 220. In some implementations, the first network node 210 may be implemented as an MN, and the second network node 220 may be implemented as an SN. In such implementations, the first network node 210 may provide an MCG and the second network node 220 may provide an SCG.

[0088] As shown in Fig. 4, the UE 104 may transmit 410 capability information related to LTM to the first network node 210. For example, if the UE 104 receives the enquiry from the first network node 210, the UE 104 may transmit the capability information related to LTM to the first network node 210.

[0089] In some implementations, the capability information related to LTM may comprise an indication indicating whether the UE 104 supports Intra-CU conditional LTM for MCG.

[0090] The UE 104 receives the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the first network node 210 (i.e., MN) . If SCG is configured, the UE 104 may receive the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the second network node 220 (i.e., SN) as well. The configuration from the second network node 220 is configured for SCG LTM purpose.

[0091] In some implementations, after the first network node 210 receives measurement report from the UE 104, the first network node 210 decides to prepare a candidate cell. For example, the first network node 210 decides to prepare the first candidate cell. The first network node 210 transmits 420 a first RRC reconfigure message to the UE 104. The first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for the first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0092] In some implementations, the first network node 210 may transmit a request, e.g. HANDOVER REQUEST, to a candidate network node, such as the second network node 220. After the first network node 210 receives response from the candidate network node, the first network node 210 may transmit an update message to the candidate network node.

[0093] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise conditional LTM configuration. The conditional LTM configuration may comprise LTM candidate configurations and the corresponding execution conditions. The source cell and each candidate cell provide their own execution condition for conditional LTM. The resulting conditional LTM configuration is included as part of the LTM configuration to the UE 104.

[0094] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise at least an LTM Candidate cell ID for the first candidate cell, the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition for conditional LTM from the source cell to the first candidate cell.

[0095] In some implementations, the first execution condition for conditional LTM may comprise one of L1 condition and L3 condition.

[0096] In some implementations, the first execution condition may be generated by the first network node 210 to which the source cell belongs so as to trigger the conditional LTM for the first candidate cell.

[0097] In some implementations, the first LTM candidate configuration may include at least one of the following: measurement configuration, channel state information (CSI) resource, Random Access Channel (RACH) configuration, MAC configuration, Physical layer configuration, RLC configuration and PDCP configuration.

[0098] The UE 104 starts 430 evaluating the first execution condition.

[0099] In some implementations, the UE 104 may start evaluating the first execution condition once the UE 104 receives the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition.

[0100] In turn, the UE 104 determines 440 to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

[0101] In some implementations, once the UE 104 receives a reconfiguration message comprising a third execution condition for a third candidate cell (also referred to as a candidate cell#3) which is generated by the source cell, the UE 104 will stop evaluating the first execution condition. The third execution condition for the third candidate cell is used for conditional LTM from the source cell to the third candidate cell.

[0102] Consider an example. In this example, the source cell is a serving cell#0. The UE 104 is evaluating the first execution condition for the first candidate cell (also referred to as a candidate cell#1) . The first execution condition for the first candidate cell is used for conditional LTM from the source cell to the first candidate cell.

[0103] When the UE 104 receives the third execution condition for the third candidate cell generated by the source cell, the UE 104 will stop evaluating the first execution condition. For example, the UE 104 may receive the third execution condition for the third candidate cell via an information element (IE) , e.g., cltm-ServingCellExecutionConditions IE.

[0104] In some implementations, the first execution condition may comprise an L1 condition. In such implementations, the UE 104 may provide an indication from an RRC layer of the UE 104 to lower layers of the UE 104 once the RRC layer determines to stop evaluating the first execution condition. The lower layers comprise at least one of a MAC layer and a physical layer of the UE 104.

[0105] In some implementations, the indication indicates the lower layers to stop evaluating the first execution condition. Based on the indication, the lower layers may stop evaluating the first execution condition. Therefore, power saving of the UE 104 may be achieved.

[0106] After the UE 104 stops evaluating the first execution condition, the UE 104 may start 440 evaluating the first execution condition for the first candidate cell and the third execution condition for the third candidate cell.

[0107] Consider another example. In this example, the source cell is a serving cell#0. The UE 104 is evaluating the first execution condition for the first candidate cell and a second execution condition for a second candidate cell (also referred to as a candidate cell#2) . The first execution condition for the first candidate cell is used for conditional LTM from the source cell to the first candidate cell. The second execution condition for the second candidate cell is used for conditional LTM from the source cell to the second candidate cell.

[0108] When the UE 104 receives the third execution condition for the third candidate cell generated by the source cell, the UE 104 will stop evaluating the first execution condition and the second execution condition. For example, the UE 104 may receive the third execution condition for the third candidate cell via an IE, e.g., cltm-ServingCellExecutionConditions IE.

[0109] In some implementations, the first execution condition may comprise an L1 condition. In such implementations, the UE 104 may provide an indication from an RRC layer of the UE 104 to lower layers of the UE 104 once the RRC layer determines to stop evaluating the first execution condition and the second execution condition. The lower layers comprise at least one of a MAC layer and a physical layer of the UE 104.

[0110] In some implementations, the indication indicates the lower layers to stop evaluating the first execution condition and the second execution condition.

[0111] After the UE 104 stops evaluating the first execution condition and the second execution condition, the UE 104 may start evaluating the first execution condition for the first candidate cell, the second execution condition for the second candidate cell and the third execution condition for the third candidate cell.

[0112] In some implementations, upon receiving the indication indicating the lower layers to stop evaluating the first execution condition, the UE 104 may reset, at the lower layers, one or more time durations. The conditional LTM from the source cell to the first candidate cell is triggered once the first execution condition is met within one of the time durations.

[0113] Alternatively, in some implementations, upon receiving the indication indicating the lower layers to stop evaluating the first execution condition, the UE 104 may maintain the one or more time durations.

[0114] Fig. 5 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 500 that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 500 may be considered as an example implementation of the process 300. The process 500 may involve the UE 104 and the first network node 210 in Fig. 2.

[0115] Generally, in the process 500, the UE 104 may be only connected to the first network node 210 via MCG or may be in dual connection with the first network node 210 and the second network node 220. In some implementations, the first network node 210 may be implemented as an MN, and the second network node 220 may be implemented as an SN. In such implementations, the first network node 210 may provide an MCG and the second network node 220 may provide an SCG.

[0116] As shown in Fig. 5, the UE 104 may transmit 510 capability information related to LTM to the first network node 210. For example, if the UE 104 receives the enquiry from the first network node 210, the UE 104 may transmit the capability information related to LTM to the first network node 210.

[0117] In some implementations, the capability information related to LTM may comprise an indication indicating whether the UE 104 supports Intra-CU conditional LTM for MCG.

[0118] The UE 104 receives the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the first network node 210 (i.e., MN) . If SCG is configured, the UE 104 may receive the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the second network node 220 (i.e., SN) as well. The configuration from the second network node 220 is configured for SCG LTM purpose.

[0119] In some implementations, after the first network node 210 receives measurement report from the UE 104, the first network node 210 decides to prepare a candidate cell. For example, the first network node 210 decides to prepare the first candidate cell. The first network node 210 transmits 520 a first RRC reconfigure message to the UE 104. The first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for the first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0120] In some implementations, the first network node 210 may transmit a request, e.g. HANDOVER REQUEST, to a candidate network node, such as the second network node 220. After the first network node 210 receives response from the candidate network node, the first network node 210 may transmit an update message to the candidate network node.

[0121] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise conditional LTM configuration. The conditional LTM configuration may comprise LTM candidate configurations and the corresponding execution conditions. The source cell and each candidate cell provide their own execution condition for conditional LTM. The resulting conditional LTM configuration is included as part of the LTM configuration to the UE 104.

[0122] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise at least an LTM Candidate cell ID for the first candidate cell, the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition for conditional LTM from the source cell to the first candidate cell.

[0123] In some implementations, the first execution condition for conditional LTM may comprise one of L1 condition and L3 condition.

[0124] In some implementations, the first execution condition may be generated by the first network node 210 to which the source cell belongs so as to trigger the conditional LTM for the first candidate cell.

[0125] In some implementations, the first LTM candidate configuration may include at least one of the following: measurement configuration, channel state information (CSI) resource, Random Access Channel (RACH) configuration, MAC configuration, Physical layer configuration, RLC configuration and PDCP configuration.

[0126] In some implementations, the first network node 210 may provide a source cell or a serving cell#0, and the first network node 210 may transmit one or more RRC reconfiguration messages for providing LTM candidate configurations for the first candidate cell (also referred to as a candidate cell#1) , the second candidate cell (also referred to as a candidate cell#2) and the third candidate cell (also referred to as a candidate cell#3) .

[0127] In some implementations, the one or more RRC reconfiguration messages may comprise at least one of the following: - LTM candidate configuration for the candidate cell#1 generated by a  candidate gNB or candidate network node (such as the second network node 220) ; - LTM candidate configuration for the candidate cell#2 generated by the  candidate gNB or candidate network node; - LTM candidate configuration for the candidate cell#3 generated by the  candidate gNB or candidate network node; - Condition (L1condition or L3 condition) for the candidate cell#1 for initial  LTM cell switch from source cell#0 to the candidate cell#1; - Condition (L1 condition or L3 condition) for the candidate cell#2 for  initial LTM cell switch from source cell#0 to the candidate cell#2; - Condition (L1 condition or L3 condition) for the candidate cell#3 for  initial LTM cell switch from source cell#0 to the candidate cell#3; - Condition (L1 condition or L3 condition) for the candidate cell#2 for  subsequent LTM cell switch from the candidate cell#1 to the candidate cell#2; this condition is generated by the candidate cell#1; - Condition (L1 condition or L3 condition) for candidate cell#3 for  subsequent LTM cell switch from candidate cell#1 to candidate cell#3; this condition is generated by the candidate cell#1; - Condition (L1 condition or L3 condition) for candidate cell#1 for  subsequent LTM cell switch from candidate cell#2 to candidate cell#1; this condition is generated by the candidate cell#2; - Condition (L1 condition or L3 condition) for candidate cell#3 for  subsequent LTM cell switch from candidate cell#2 to candidate cell#3; this condition is generated by the candidate cell#2; - Condition (L1 condition or L3 condition) for candidate cell#1 for  subsequent LTM cell switch from candidate cell#3 to candidate cell#1; this condition is generated by the candidate cell#3; or - Condition (L1 condition or L3 condition) for candidate cell#2 for  subsequent LTM cell switch from candidate cell#3 to candidate cell#2; this condition is generated by the candidate cell#3.

[0128] The UE 104 starts 530 evaluating the first execution condition.

[0129] In some implementations, the UE 104 may start evaluating the first execution condition once the UE 104 receives the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition.

[0130] In turn, the UE 104 determines 540 to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

[0131] In some implementations, once the UE 104 performs LTM cell switch to the first candidate cell, the UE 104 may stop evaluating the first execution condition for the first candidate cell.

[0132] In some implementations, once the UE 104 performs LTM cell switch to the first candidate cell, the UE 104 may stop evaluating execution conditions for candidate cells in a cell group comprising the first candidate cell.

[0133] In some implementations, LTM cell switching is triggered upon the indication by lower layers that an LTM cell switch procedure is triggered, or upon performing LTM cell switch following cell selection performed while timer T311 was running or upon the fulfillment of conditional LTM cell switch conditions.

[0134] Consider an example. In this example, the source cell is a serving cell#0. The UE 104 is connected to the serving cell#0. The UE 104 is evaluating LTM execution conditions for the candidate cell#1, the candidate cell#2 and the candidate cell#3. The UE 104 is triggered to perform cell switch from the source cell#0 to the candidate cell#1. The UE 104 stops evaluating LTM execution condition for the candidate cell#1, the candidate cell#2 and the candidate cell#3. If the execution conditions are L1 conditions, an RRC layer of the UE 104 may provide an indication to lower layers of the UE 104 once the RRC layer determines to stop evaluating the first execution condition. The lower layers comprise at least one of a MAC layer and a physical layer of the UE 104. The indication may indicate the lower layers to stop evaluating the execution conditions for the candidate cell#1, the candidate cell#2 and the candidate cell#3.

[0135] After the UE 104 stops evaluating the execution conditions for the candidate cell#1, the candidate cell#2 and the candidate cell#3, e.g. due to LTM cell switch, the UE 104 starts evaluating again. If the LTM cell switch is Intra-CU MCG cell switch, the UE 104 may restart evaluating for the same candidate cell again.

[0136] In some implementations, upon receiving the indication indicating the lower layers to stop evaluating the first execution condition for the first candidate cell, the UE 104 may reset, at the lower layers, one or more time durations. The conditional LTM from the source cell to the first candidate cell is triggered once the first execution condition is met within one of the time durations.

[0137] Alternatively, in some implementations, upon receiving the indication indicating the lower layers to stop evaluating the first execution condition, the UE 104 may maintain the one or more time durations.

[0138] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may determine to stop evaluating the first execution condition once the UE 104 performs handover due to reception of a handover command or fulfillment of an execution condition for a CHO candidate cell.

[0139] In some implementations, once the UE 104 performs handover due to reception of a handover command or fulfillment of an execution condition for a CHO candidate cell, the UE 104 may stop evaluating LTM execution conditions for candidate cells in an MCG.

[0140] In some implementations, once the UE 104 performs handover due to reception of a handover command or fulfillment of an execution condition for a CHO candidate cell, the UE 104 may stop evaluating LTM execution conditions for candidate cells in an SCG.

[0141] In some implementations, the first execution condition may comprise an L1 condition. In such implementations, an RRC layer of the UE 104 may provide an indication to lower layers of the UE 104 once the RRC layer determines to stop evaluating the first execution condition. The lower layers comprise at least one of a MAC layer and a physical layer of the UE 104. The indication may indicate the lower layers to stop evaluating the first execution condition.

[0142] In some implementations, the UE 104 may start evaluating one or more LTM execution conditions for one or more candidate cells associated with a cell group of a CHO target cell after L3 handover (or CHO) is triggered or L3 handover (or CHO) is complete. For example, if an LTM candidate cell#4 and a CHO target cell belong to the same gNB, the UE 104 may start evaluating LTM execution condition after CHO is triggered or CHO is completed.

[0143] Fig. 6 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 600 that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 600 may be considered as an example implementation of the process 300. The process 600 may involve the UE 104 and the first network node 210 in Fig. 2.

[0144] Generally, in the process 600, the UE 104 may be only connected to the first network node 210 via MCG or may be in dual connection with the first network node 210 and the second network node 220. In some implementations, the first network node 210 may be implemented as an MN, and the second network node 220 may be implemented as an SN. In such implementations, the first network node 210 may provide an MCG and the second network node 220 may provide an SCG.

[0145] As shown in Fig. 6, the UE 104 may transmit 610 capability information related to LTM to the first network node 210. For example, if the UE 104 receives the enquiry from the first network node 210, the UE 104 may transmit the capability information related to LTM to the first network node 210.

[0146] In some implementations, the capability information related to LTM may comprise an indication indicating whether the UE 104 supports Intra-CU conditional LTM for MCG.

[0147] The UE 104 receives the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the first network node 210 (i.e., MN) . If SCG is configured, the UE 104 may receive the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the second network node 220 (i.e., SN) as well. The configuration from the second network node 220 is configured for SCG LTM purpose.

[0148] In some implementations, after the first network node 210 receives measurement report from the UE 104, the first network node 210 decides to prepare a candidate cell. For example, the first network node 210 decides to prepare the first candidate cell. The first network node 210 transmits 620 a first RRC reconfigure message to the UE 104. The first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for the first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0149] In some implementations, the first network node 210 may transmit a request, e.g. HANDOVER REQUEST, to a candidate network node, such as the second network node 220. After the first network node 210 receives response from the candidate network node, the first network node 210 may transmit an update message to the candidate network node.

[0150] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise conditional LTM configuration. The conditional LTM configuration may comprise LTM candidate configurations and the corresponding execution conditions. The source cell and each candidate cell provide their own execution condition for conditional LTM. The resulting conditional LTM configuration is included as part of the LTM configuration to the UE 104.

[0151] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise at least an LTM Candidate cell ID for the first candidate cell, the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition for conditional LTM from the source cell to the first candidate cell.

[0152] In some implementations, the first execution condition for conditional LTM may comprise one of L1 condition and L3 condition.

[0153] In some implementations, the first execution condition may be generated by the first network node 210 to which the source cell belongs so as to trigger the conditional LTM for the first candidate cell.

[0154] In some implementations, the first LTM candidate configuration may include at least one of the following: measurement configuration, channel state information (CSI) resource, Random Access Channel (RACH) configuration, MAC configuration, Physical layer configuration, RLC configuration and PDCP configuration.

[0155] In some implementations, the first network node 210 may provide a source cell or a serving cell#0, and the first network node 210 may transmit one or more RRC reconfiguration messages for providing LTM candidate configurations for the first candidate cell (also referred to as a candidate cell#1) , the second candidate cell (also referred to as a candidate cell#2) and the third candidate cell (also referred to as a candidate cell#3) .

[0156] In some implementations, the first network node 210 may further transmit 630 a second RRC reconfiguration message to the UE 104. The second RRC reconfiguration message may be the same as or different from the first RRC reconfiguration message. The second RRC reconfiguration message may comprise a second LTM candidate configuration for a second candidate cell and a second execution condition for conditional LTM from the first candidate cell to the second candidate cell.

[0157] In some implementations, the one or more RRC reconfiguration messages may comprise at least one of the following: - LTM candidate configuration for the candidate cell#1 generated by a  candidate gNB or candidate network node (such as the second network node 220) ; - LTM candidate configuration for the candidate cell#2 generated by the  candidate gNB or candidate network node; - LTM candidate configuration for the candidate cell#3 generated by the  candidate gNB or candidate network node; - Condition (L1 or L3 condition) for the candidate cell#1 for initial LTM  cell switch from source cell#0 to the candidate cell#1; - Condition (L1 or L3 condition) for the candidate cell#2 for initial LTM  cell switch from source cell#0 to the candidate cell#2; - Condition (L1 or L3 condition) for the candidate cell#3 for initial LTM  cell switch from source cell#0 to the candidate cell#3; - Condition (L1 or L3 condition) for the candidate cell#2 for subsequent  LTM cell switch from the candidate cell#1 to the candidate cell#2; this condition is generated by the candidate cell#1; - Condition (L1 or L3 condition) for candidate cell#3 for subsequent LTM  cell switch from candidate cell#1 to candidate cell#3; this condition is generated by the candidate cell#1; - Condition (L1 or L3 condition) for candidate cell#1 for subsequent LTM  cell switch from candidate cell#2 to candidate cell#1; this condition is generated by the candidate cell#2; - Condition (L1 or L3 condition) for candidate cell#3 for subsequent LTM  cell switch from candidate cell#2 to candidate cell#3; this condition is generated by the candidate cell#2; - Condition (L1 or L3 condition) for candidate cell#1 for subsequent LTM  cell switch from candidate cell#3 to candidate cell#1; this condition is generated by the candidate cell#3; or - Condition (L1 or L3 condition) for candidate cell#2 for subsequent LTM  cell switch from candidate cell#3 to candidate cell#2; this condition is generated by the candidate cell#3.

[0158] The UE 104 starts 640 evaluating the first execution condition.

[0159] In some implementations, the UE 104 may start evaluating the first execution condition once the UE 104 receives the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition.

[0160] In turn, the UE 104 determines 650 to stop evaluating the first execution condition due to LTM cell switch to the first candidate cell, reception of a handover command or fulfillment of an execution condition for a CHO candidate cell.

[0161] In some implementations, the UE 104 may start evaluating the second execution condition for the second candidate cell after completion of cell switch to the first candidate cell.

[0162] In some implementations, the UE 104 may start evaluating execution conditions for candidate cells belonging to a base station (such as a CU) which the first candidate cell belongs to after completion of cell switch to the first candidate cell. For example, both the first candidate cell and the second candidate cell belong to the base station 102. The UE 104 may start evaluating the second execution condition for the second candidate cell after completion of cell switch to the first candidate cell.

[0163] Alternatively, the first candidate cell and the second candidate cell belong to different base stations. For example, the first candidate cell may belong to the base station 102-1, and the second candidate cell may belong to the base station 102-2.

[0164] In some implementations, the cell switch is triggered due to one of the following: ● reception of an LTM cell switch command MAC CE, ● fulfillment of the first execution condition, ● reception of a handover command via RRC layer, or ● fulfillment of an execution condition for a CHO candidate cell.

[0165] The definition of completion of LTM cell switch towards a target primary cell (PCell) and completion of cell switch (e.g., handover) may be provided as below.

[0166] In some implementations, the UE 104 completes the LTM cell switch procedure by sending RRC Reconfiguration complete message to a target cell. The UE 104 considers that LTM cell switch execution is successfully completed when the random access procedure is successfully completed. For RACH-less LTM, the UE 104 considers that LTM cell switch execution is successfully completed when the UE 104 determines that the network node has successfully received its first uplink (UL) data.

[0167] In some implementations, while the UE 104 is performing cell switch towards the first candidate cell due to fulfillment of the first execution condition, the UE 104 may evaluate the second execution condition for the second candidate cell. If the UE 104 is performing cell switch towards the first candidate cell and the second execution condition is met, the UE 104 may avoid triggering conditional LTM cell switch to the second candidate cell. For example, when T304 for the first candidate cell is running and the second execution condition for the second candidate cell is met, the UE 104 may not trigger conditional LTM cell switch to the second candidate cell.

[0168] Alternatively, in some implementations, while the UE 104 is performing cell switch towards the first candidate cell due to fulfillment of the first execution condition, the UE 104 may evaluate the second execution condition for the second candidate cell. If the UE 104 is performing cell switch towards the first candidate cell and the second execution condition is met, the UE 104 may trigger conditional LTM cell switch to the second candidate cell. For example, when T304 for the first candidate cell is running and the second execution condition for the second candidate cell is met, the UE 104 may stop T304 and trigger conditional LTM cell switch to the second candidate cell.

[0169] Fig. 7 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may be considered as an example implementation of the process 300. The process 400 may involve the UE 104 and the first network node 210 in Fig. 2.

[0170] Generally, in the process 700, the UE 104 may only connected to the first network node 210 via MCG or may be in dual connection with the first network node 210 and the second network node 220. In some implementations, the first network node 210 may be implemented as an MN, and the second network node 220 may be implemented as an SN. In such implementations, the first network node 210 may provide an MCG and the second network node 220 may provide an SCG.

[0171] As shown in Fig. 7, the UE 104 may transmit 710 capability information related to LTM to the first network node 210. For example, if the UE 104 receives the enquiry from the first network node 210, the UE 104 may transmit the capability information related to LTM to the first network node 210.

[0172] In some implementations, the capability information related to LTM may comprise an indication indicating whether the UE 104 supports Intra-CU conditional LTM for MCG.

[0173] The UE 104 receives the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the first network node 210 (i.e., MN) . If SCG is configured, the UE 104 may receive the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the second network node 220 (i.e., SN) as well. The configuration from the second network node 220 is configured for SCG LTM purpose.

[0174] In some implementations, after the first network node 210 receives measurement report from the UE 104, the first network node 210 decides to prepare a candidate cell. For example, the first network node 210 decides to prepare the first candidate cell. The first network node 210 transmits 720 a first RRC reconfigure message to the UE 104. The first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for the first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0175] In some implementations, the first network node 210 may transmit a request, e.g. HANDOVER REQUEST, to a candidate network node, such as the second network node 220. After the first network node 210 receives response from the candidate network node, the first network node 210 may transmit an update message to the candidate network node.

[0176] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise conditional LTM configuration. The conditional LTM configuration may comprise LTM candidate configurations and the corresponding execution conditions. The source cell and each candidate cell provide their own execution condition for conditional LTM. The resulting conditional LTM configuration is included as part of the LTM configuration to the UE 104.

[0177] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise at least an LTM Candidate cell ID for the first candidate cell, the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition for conditional LTM from the source cell to the first candidate cell.

[0178] In some implementations, the first execution condition for conditional LTM may comprise one of L1 condition and L3 condition.

[0179] In some implementations, the first execution condition may be generated by the first network node 210 to which the source cell belongs so as to trigger the conditional LTM for the first candidate cell.

[0180] In some implementations, the first LTM candidate configuration may include at least one of the following: measurement configuration, channel state information (CSI) resource, Random Access Channel (RACH) configuration, MAC configuration, Physical layer configuration, RLC configuration and PDCP configuration.

[0181] The UE 104 starts 730 evaluating the first execution condition.

[0182] In turn, the UE 104 performs 740 LTM cell switch to the first candidate cell upon fulfillment of the first execution condition for the first candidate cell. In addition, the UE 104 may start an LTM mobility timer (e.g., T304) upon fulfillment of the first execution condition for the first candidate cell.

[0183] The UE 104 determines 750 to stop evaluating the first execution condition for the first candidate cell due to LTM cell switch to the first candidate cell.

[0184] In some implementations, if the UE 104 determines that conditional LTM cell switch to the first candidate cell fails, the UE 104 may initiate 760 a reestablishment procedure and select a cell. For example, once the LTM mobility timer (e.g., T304) expires, the UE 104 may determine that conditional LTM cell switch to the first candidate cell fails. If the selected cell is an LTM candidate cell configured with MCG LTM candidate configuration, the UE 104 may perform 770 LTM cell switch to the selected cell.

[0185] In some implementations, when the MCG conditional LTM fails, MCG LTM or MCG conditional LTM based recovery can be applied as well. Specifically, the UE 104 may initiate a reestablishment procedure and perform cell selection due to radio link failure (RLF) or cell switch failure. The cell selection is triggered by re-configuration with sync failure of the MCG for an LTM cell switch procedure triggered upon fulfillment of LTM cell switch conditions (i.e., fulfillment of LTM condition) , and an indication of attempt LTM switch for recovery is configured.

[0186] In some implementations, the selected cell is further configured with MCG LTM candidate configuration and an execution condition. In such implementations, if the selected cell is one of the LTM candidate cells in the LTM-Candidate IE within ltm-Config associated with the MCG (namely, the LTM candidate cell is associated with MCG LTM or MCG conditional LTM) , the UE 104 may perform the LTM cell switch procedure for the selected LTM candidate cell.

[0187] Fig. 8 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may be considered as an example implementation of the process 300. The process 400 may involve the UE 104 and the first network node 210 in Fig. 2.

[0188] Generally, in the process 800, the UE 104 may only connected to the first network node 210 via MCG or may be in dual connection with the first network node 210 and the second network node 220. In some implementations, the first network node 210 may be implemented as an MN, and the second network node 220 may be implemented as an SN. In such implementations, the first network node 210 may provide an MCG and the second network node 220 may provide an SCG.

[0189] As shown in Fig. 8, the UE 104 may transmit 810 capability information related to LTM to the first network node 210. For example, if the UE 104 receives the enquiry from the first network node 210, the UE 104 may transmit the capability information related to LTM to the first network node 210.

[0190] In some implementations, the capability information related to LTM may comprise an indication indicating whether the UE 104 supports Intra-CU conditional LTM for MCG.

[0191] The UE 104 receives the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the first network node 210 (i.e., MN) . If SCG is configured, the UE 104 may receive the configuration related to L1 measurement report or L3 measurement report from the second network node 220 (i.e., SN) as well. The configuration from the second network node 220 is configured for SCG LTM purpose.

[0192] In some implementations, after the first network node 210 receives measurement report from the UE 104, the first network node 210 decides to prepare a candidate cell. For example, the first network node 210 decides to prepare the first candidate cell. The first network node 210 transmits 820 a first RRC reconfigure message to the UE 104. The first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for the first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0193] In some implementations, the first network node 210 may transmit a request, e.g. HANDOVER REQUEST, to a candidate network node, such as the second network node 220. After the first network node 210 receives response from the candidate network node, the first network node 210 may transmit an update message to the candidate network node.

[0194] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise conditional LTM configuration. The conditional LTM configuration may comprise LTM candidate configurations and the corresponding execution conditions. The source cell and each candidate cell provide their own execution condition for conditional LTM. The resulting conditional LTM configuration is included as part of the LTM configuration to the UE 104.

[0195] In some implementations, the first RRC reconfiguration message may comprise at least an LTM Candidate cell ID for the first candidate cell, the first LTM candidate configuration for the first candidate cell and the first execution condition for conditional LTM from the source cell to the first candidate cell.

[0196] In some implementations, the first execution condition for conditional LTM may comprise one of L1 condition and L3 condition.

[0197] In some implementations, the first execution condition may be generated by the first network node 210 to which the source cell belongs so as to trigger the conditional LTM for the first candidate cell.

[0198] In some implementations, the first LTM candidate configuration may include at least one of the following: measurement configuration, channel state information (CSI) resource, Random Access Channel (RACH) configuration, MAC configuration, Physical layer configuration, RLC configuration and PDCP configuration.

[0199] In some implementations, the first network node 210 may transmit 830 a third RRC reconfigure message to the UE 104. The third RRC reconfiguration message comprises a third LTM candidate configuration for a third candidate cell. The third candidate cell is the same as the first candidate cell. For example, the third candidate cell and the first candidate cell may have the same physical cell identifier (PCI) . The third RRC reconfigure message may be the same as or different from the first RRC reconfigure message.

[0200] The UE 104 starts 840 evaluating the first execution condition for the first candidate cell.

[0201] In some implementations, both Intra-CU MCG conditional LTM and Intra-CU MCG LTM can be configured for the UE 104.

[0202] In some implementations, both Intra-CU MCG conditional LTM and Intra-CU MCG LTM for the same candidate cell can be configured for the UE 104. In such implementations, after receiving a first early TA value for the first candidate cell, the UE 104 may start 850 a TAT for the first early TA value.

[0203] In turn, the UE 104 may receive 860, from the first network node 210, an LTM cell switch command for the third candidate cell.

[0204] In some implementations, the LTM cell switch command for the third candidate cell may comprise a different candidate configuration ID for the same PCI.

[0205] In some implementations, if the LTM cell switch command for the third candidate cell does not comprise an early TA, the UE 104 may perform 870 LTM cell switch to the first candidate cell via a random access procedure without using the first early TA value. Alternatively, the UE 104 may perform 870, using the first early TA value if the TAT is running, the LTM cell switch to the third candidate cell without the random access procedure.

[0206] In some implementations, if the LTM cell switch command for the third candidate cell comprises a second early TA, the UE 104 may perform 870, using the second early TA value, the LTM cell switch to the third candidate cell without a random access procedure.

[0207] In addition, the UE 104 may determine 880 to stop evaluating the first execution condition for the first candidate cell due to LTM cell switch.

[0208] In some implementations, if multiple transmission reception points (mTRP) are supported, the UE 104 may consider a timing advance group (TAG) ID of the second early TA is same as a TAG ID of the first early TA.

[0209] In some implementations, the UE 104 may stop the TAT for the first early TA value, or keep the TAT for the first early TA value.

[0210] In some implementations, both Intra-CU MCG conditional LTM and Intra-CU MCG LTM for the same candidate cell cannot be configured for the UE 104. For example, both Intra-CU MCG conditional LTM and Intra-CU MCG LTM for the same candidate cell cannot be configured for the UE 104 at the given time. In such implementations, the first network node 210 may also transmit a fourth RRC reconfiguration message to the UE 104. The fourth RRC reconfiguration message may comprise a fourth LTM candidate configuration for a fourth candidate cell for LTM from a source cell to the fourth candidate cell. The fourth candidate cell and the first candidate cell are avoided to have the same PCI.

[0211] Fig. 9 illustrates an example of a device 900 supporting conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The device 900 may be an example of a network node 303 or a first UE 301 as described herein. The device 900 may support wireless communication with one or more network nodes 301, first UEs 301, or any combination thereof. The device 900 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 902, a memory 904, a transceiver 906, and, optionally, an I / O controller 908. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0212] The processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0213] In some implementations, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 902 and the memory 904 coupled with the processor 902 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 902, instructions stored in the memory 904) .

[0214] For example, the processor 902 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. In some implementations where the device 900 is used to implement a UE (e.g., the first UE 301) , the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a first RRC reconfiguration message from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell; starting evaluating the first execution condition; and determining to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

[0215] Alternatively, the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a first RRC reconfiguration message to a UE, wherein the RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0216] In some implementations where the device 900 is used to implement a network node (e.g., the network node 303) , the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a first UE, first information of a sensing task associated with a sensing object; receiving, from the first UE, sensing data of the sensing task; and transmitting, to the first UE, an indication of stopping the sensing task.

[0217] The processor 902 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 902 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 902. The processor 902 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 904) to cause the device 900 to perform various functions of the present disclosure.

[0218] The memory 904 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 902 cause the device 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 902 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 904 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0219] The I / O controller 908 may manage input and output signals for the device 900. The I / O controller 908 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 908 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 908 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 908 may be implemented as part of a processor, such as the processor 906. In some implementations, a user may interact with the device 900 via the I / O controller 908 or via hardware components controlled by the I / O controller 908.

[0220] In some implementations, the device 900 may include a single antenna 910. However, in some other implementations, the device 900 may have more than one antenna 910 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 906 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 910, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 906 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 906 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 910 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 910. The transceiver 906 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0221] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 910 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0222] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 910 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0223] Fig. 10 illustrates an example of a processor 1000 supporting conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1006. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0224] The processor 1000 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1000) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0225] The controller 1002 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0226] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1000.

[0227] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0228] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions. For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0229] The one or more ALUs 1006 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1006 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1006 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1006 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1006 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1006 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1006 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1006 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0230] The processor 1000 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some implementations where the processor 1000 is implemented at a UE (e.g., the first UE 301) , the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a first RRC reconfiguration message from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell; starting evaluating the first execution condition; and determining to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

[0231] Alternatively, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a first RRC reconfiguration message to a UE, wherein the RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.

[0232] In some implementations where the processor 1000 is implemented at a network node (e.g., the network node 303) , the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a first UE, first information of a sensing task associated with a sensing object; receiving, from the first UE, sensing data of the sensing task; and transmitting, to the first UE, an indication of stopping the sensing task.

[0233] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 supporting conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0234] At 1110, the method may include receiving a first RRC reconfiguration message from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0235] At 1120, the method may include starting evaluating the first execution condition. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0236] At 1130, the method may include determining to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs. The operations of 1130 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1130 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0237] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 supporting conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by the base station 102 or the first network node 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0238] At 1210, the method may include transmitting a first RRC reconfiguration message to a UE, wherein the RRC reconfiguration message comprises a first LTM candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0239] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 8 are also applicable to the device 900, the processor 1000 as well as the methods 1100 and 1200.

[0240] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0241] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0242] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0243] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0244] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0245] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a first radio resource control (RRC) reconfiguration message via the transceiver from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell;start evaluating the first execution condition; anddetermine to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.The UE of claim 1, wherein the first execution condition comprises an L1 condition; andwherein the processor is further configured to:provide an indication from an RRC layer of the UE to lower layers of the UE once the RRC layer determines to stop evaluating the first execution condition, wherein the lower layers comprise at least one of a medium access control (MAC) layer and a physical layer of the UE.The UE of claim 2, wherein the indication indicates the lower layers to stop evaluating the first execution condition.The UE of claim 2, wherein the processor is further configured to:reset, at the lower layers, one or more time durations wherein the conditional LTM from the source cell to the first candidate cell is triggered once the first execution condition is met within one of the time durations; ormaintain the one or more time durations.The UE of claim 1 or 2, wherein the processor is configured to determine to stop evaluating the first execution condition by:determining to stop evaluating the first execution condition once the UE performs handover due to reception of a handover command or fulfillment of an execution condition for a conditional handover (CHO) candidate cell.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a second RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the second RRC reconfiguration message further comprises a second LTM candidate configuration for a second candidate cell and a second execution condition for conditional LTM from the first candidate cell to the second candidate cell; andstart evaluating the second execution condition after completion of cell switch to the first candidate cell.The UE of claim 6, wherein the cell switch is triggered due to one of the following:reception of an LTM cell switch command medium access control control element (MAC CE) ,fulfillment of the first execution condition,reception of a handover command via RRC layer, orfulfillment of an execution condition for a conditional handover (CHO) candidate cell.The UE of claim 1 or claim 6, wherein both the first candidate cell and the second candidate cell belong to the base station.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a second RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the second RRC reconfiguration message comprises a second LTM candidate configuration for a second candidate cell and a second execution condition for conditional LTM from the first candidate cell to the second candidate cell; andwhile the UE is performing cell switch towards the first candidate cell due to fulfillment of the first execution condition, evaluate the second execution condition; andbased on determining that the UE is performing cell switch towards the first candidate cell and the second execution condition is met, avoid triggering conditional LTM cell switch to the second candidate cell.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a second RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the second RRC reconfiguration message comprises a second LTM candidate configuration for a second candidate cell and a second execution condition for conditional LTM from the first candidate cell to the second candidate cell; andwhile the UE is performing cell switch towards the first candidate cell due to fulfillment of the first execution condition, evaluate the second execution condition; andbased on determining that the UE is performing cell switch towards the first candidate cell and the second execution condition is met, trigger conditional LTM cell switch to the second candidate cell.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:based on determining that conditional LTM cell switch to the first candidate cell fails, initiate a reestablishment procedure and select a cell; andbased on determining that the selected cell is an LTM candidate cell configured with master cell group (MCG) LTM candidate configuration, perform LTM cell switch to the selected cell.The UE of claim 11, wherein the selected cell is further configured with MCG LTM candidate configuration and an execution condition.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a third RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the third RRC reconfiguration message comprises a third LTM candidate configuration for a third candidate cell, wherein the first candidate cell is the same as the third candidate cell;after receiving a first early timing advance (TA) value for the first candidate cell, start a timing advance timer (TAT) for the first early TA value;receive an LTM cell switch command for the third candidate cell without an early TA; andperform LTM cell switch to the first candidate cell via a random access procedure; orperform, using the first early TA value if the TAT is running, the LTM cell switch to the third candidate cell without the random access procedure.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a third RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the third RRC reconfiguration message further comprises a third LTM candidate configuration for a third candidate cell, wherein the first candidate cell is the same as the third candidate cell;after receiving a first early timing advance (TA) value for the first candidate cell, start a timing advance timer (TAT) for the first early TA value;receive an LTM cell switch command for the third candidate cell, wherein the LTM cell switch command comprises a second early TA; andperform, using the second early TA value, the LTM cell switch to the third candidate cell without a random access procedure.The UE of claim 11, wherein the processor is further configured to:stop the TAT for the first early TA value; orkeep the TAT for the first early TA value.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a fourth RRC reconfiguration message via the transceiver from the base station, wherein the fourth RRC reconfiguration message comprises a fourth LTM candidate configuration for a fourth candidate cell for LTM from a source cell to the fourth candidate cell, wherein the fourth candidate cell and the first candidate cell are avoided to have the same physical cell identifier (PCI) .The UE of claim 1, wherein both the source cell and the first candidate cell belong to the same base station.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit a first radio resource control (RRC) reconfiguration message via the transceiver to a user equipment (UE) , wherein the RRC reconfiguration message comprises a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive a first radio resource control (RRC) reconfiguration message via the transceiver from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell;start evaluating the first execution condition; anddetermine to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.A method performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a first radio resource control (RRC) reconfiguration message from a base station, wherein the first RRC reconfiguration message comprises a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate configuration for a first candidate cell and a first execution condition for conditional LTM from a source cell to the first candidate cell;starting evaluating the first execution condition; anddetermining to stop evaluating the first execution condition based on determining that an event occurs.

Citation Information

Patent Citations

  • Message 2 repetition with transmit beam scanning and associated beam refinement for message 3 and message 4

    CN115136510A

  • Conditional execution of l1 / l2 inter-cell mobility serving cell change

    WO2024035313A1

  • Conditional primary secondary cell change method and apparatus

    WO2024169931A1