Capability reporting of user terminals

By enabling dynamic reporting of terminal device capabilities through MAC CE, UCI, or RRC signaling, the solution optimizes resource allocation in dual connectivity scenarios, addressing sub-optimal configurations and enhancing network performance.

WO2025260340A1PCT designated stage Publication Date: 2025-12-26ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/100485
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-06-20
Publication Date
2025-12-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems lack efficient mechanisms for dynamic exchange of terminal device capabilities between master and secondary network nodes in dual connectivity scenarios, leading to sub-optimal resource allocation and utilization.

Method used

The terminal device dynamically reports network node-specific resource availability and preferences using MAC CE, UCI, or RRC signaling to facilitate timely coordination and optimal resource distribution between master and secondary network nodes.

Benefits of technology

Enhances resource utilization by allowing dynamic adjustment based on actual device capabilities, improving network performance and avoiding over-allocation of resources.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024100485_26122025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024100485_26122025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Apparatuses and methods for capability reporting are presented. The solution comprises connecting (500) to a first network node for communication with the first network node; informing (502) the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task; performing (504) a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node and transmitting (506) to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CAPABILITY REPORTING OF USER TERMINALSField

[0001] The exemplary and non-limiting embodiments of the invention relate generally to wireless communication systems. Embodiments of the invention relate especially to apparatuses and methods in wireless communication networks.Background

[0002] Wireless communication systems are in constant development. New services, applications are developed, new types of technologies are introduced and technologies already in use are developed further. One example of a technology which has been introduce and which is further developed is the ability of a communication system to enable a terminal device to be in connection with more than one base station, a transmission point or a distributed unit of a base station at the same time. Depending on the technology being used, this kind of technology may be called dual connectivity or multi-connectivity or inter-site carrier aggregation.

[0003] When this kind of technology is utilised, the base stations should have knowledge of the properties or resources available to the terminal device.Summary

[0004] The following presents a simplified summary of the invention in order to provide a basic understanding of some aspects of the invention. This summary is not an extensive overview of the invention. It is not intended to identify key / critical elements of the invention or to delineate the scope of the invention. Its sole purpose is to present some concepts of the invention in a simplified form as a prelude to a more detailed description that is presented later.

[0005] According to an aspect of the present invention, there is provided apparatus in a communication system, comprising a processor; and a memory including instructions, the instructions, when executed by the processor, cause the apparatus to: connect to a first network node for communication with the first network node; inform the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task; perform a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node; transmit to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.

[0006] According to an aspect of the present invention, there is provided apparatus in a communication system, comprising a processor; and a memory including instructions, the instructions, when executed by the processor, cause the apparatus to: connect to a user terminal; transmit to the terminal device an indication to enable or suspend transmission of information indicating at least one network node specific share of resources reserved for a predetermined task; receive from the user terminal information indicating at least one network node specific share related of resources reserved for the predetermined task.

[0007] According to an aspect of the present invention, there is provided a method performed by a user terminal in a communication system comprising the steps of: connecting to a first network node for communication with the first network node; informing the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task; performing a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node; transmitting to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.

[0008] According to an aspect of the present invention, there is provided a method performed by a network node in a communication system comprising the steps of: connecting to a user terminal; transmitting to the terminal device an indication to enable or suspend transmission of information indicating at least one network node specific share of resources reserved for a predetermined task; receiving from the user terminal information indicating at least one network node specific share related of resources reserved for the predetermined task

[0009] According to an aspect of the present invention, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following: connecting to a first network node for communication with the first network node; informing the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task; performing a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node; transmitting to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.

[0010] According to an aspect of the present invention, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following: connecting to a user terminal; transmitting to the terminal device an indication to enable or  suspend transmission of information indicating at least one network node specific share of resources reserved for a predetermined task; receiving from the user terminal information indicating at least one network node specific share related of resources reserved for the predetermined task.

[0011] In an embodiment, there is provided apparatus in a communication system, comprising means for connecting to a first network node for communication with the first network node; means for informing the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task; means for performing a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node and means for transmitting to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.

[0012] In an embodiment, there is provided apparatus in a communication system, comprising means for connecting to a user terminal; means for transmitting to the terminal device an indication to enable or suspend transmission of information indicating at least one network node specific share of resources reserved for a predetermined task and means for receiving from the user terminal information indicating at least one network node specific share related of resources reserved for the predetermined task.

[0013] One or more examples of implementations are set forth in more detail in the accompanying drawings and the description below. Other features will be apparent from the description and drawings, and from the claims. The embodiments and / or examples and features, if any, described in this specification that do not fall under the scope of the independent claims are to be interpreted as examples useful for understanding various embodiments of the invention.

[0014] List of drawings

[0015] Embodiments of the present invention are described below, by way of example only, with reference to the accompanying drawings, in which

[0016] Figures 1 and 2 illustrate examples of simplified system architecture of a communication system;

[0017] Figures 3A, 3B and 3C illustrate examples where a terminal device is connected to more than one base station;

[0018] Figure 4 is a signalling chart illustrating an example;

[0019] Figures 5A, 5B and 5C are flowcharts illustrating some embodiments;

[0020] Figure 6A and 6B illustrates examples of possible medium access control information elements;

[0021] Figures 7 and 8 are signalling charts illustrating some embodiments;

[0022] Figures 9A and 9B illustrate simplified examples of apparatuses applying some embodiments of the invention.

[0023] Description of some embodiments

[0024] Fig. 1 shows devices 100 and 102. The devices 100 and 102 may, for example, be user devices or user terminals. The devices 100 and 102 are configured to be in a wireless connection on one or more communication channels with a node 104. The node 104 is further connected to a core network 106. In one example, the node 104 may be an access node, such as (e / g) NodeB, serving devices in a cell. In one example, the node 104 may be a non-3GPP access node. The physical link from a device to a (e / g) NodeB is called uplink or reverse link and the physical link from the (e / g) NodeB to the device is called downlink or forward link. It should be appreciated that (e / g) NodeBs or their functionalities may be implemented by using any node, host, server or access point etc. entity suitable for such a usage.

[0025] A communications system typically comprises more than one (e / g) NodeB in which case the (e / g) NodeBs may also be configured to communicate with one another over links, wired or wireless, designed for the purpose. These links may be used for signalling purposes. The (e / g) NodeB is a computing device configured to control the radio resources of communication system it is coupled to. The NodeB may also be referred to as a base station, an access point or any other type of interfacing device including a relay station capable of operating in a wireless environment. The (e / g) NodeB includes or is coupled to transceivers. From the transceivers of the (e / g) NodeB, a connection is provided to an antenna unit that establishes bi-directional radio links to devices. The antenna unit may comprise a plurality of antennas or antenna elements. The (e / g) NodeB is further connected to the core network 106 (CN or next generation core NGC) .

[0026] The device (also called a subscriber unit, user device, user equipment (UE) , user terminal, terminal device, etc. ) illustrates one type of an apparatus to which resources on the air interface are allocated and assigned, and thus any feature described herein with a device may be implemented with  a corresponding apparatus, such as a relay node. An example of such a relay node is a layer 3 relay (self-backhauling relay) towards the base station.

[0027] The device typically refers to a device (e.g. a portable or non-portable computing device) that includes wireless mobile communication devices operating with or without an universal subscriber identification module (USIM) , including, but not limited to, the following types of devices: a mobile station (mobile phone) , smartphone, personal digital assistant (PDA) , handset, device using a wireless modem (alarm or measurement device, etc. ) , laptop and / or touch screen computer, tablet, game console, notebook, and multimedia device. It should be appreciated that a device may also be a nearly exclusive uplink only device, of which an example is a camera or video camera loading images or video clips to a network. A device may also be a device having capability to operate in Internet of Things (IoT) network which is a scenario in which objects are provided with the ability to transfer data over a network without requiring human-to-human or human-to-computer interaction, e.g. to be used in smart power grids and connected vehicles. The device may also utilise cloud. In some applications, a device may comprise a user portable device with radio parts (such as a watch, earphones or eyeglasses) and the computation is carried out in the cloud. The device (or in some embodiments a layer 3 relay node) is configured to perform one or more of user equipment functionalities.

[0028] Various techniques described herein may also be applied to a cyber-physical system (CPS) (asystem of collaborating computational elements controlling physical entities) . CPS may enable the implementation and exploitation of massive amounts of interconnected information and communications technology, ICT, devices (sensors, actuators, processors microcontrollers, etc. ) embedded in physical objects at different locations. Mobile cyber physical systems, in which the physical system in question has inherent mobility, are a subcategory of cyber-physical systems. Examples of mobile physical systems include mobile robotics and electronics transported by humans or animals.

[0029] Additionally, although the apparatuses have been depicted as single entities, different units, processors and / or memory units (not all shown in Fig. 1) may be implemented.

[0030] 5G or NR (New Radio) enables using multiple input –multiple output (MIMO) antennas, many more base stations or nodes than the Long Term Evolution, LTE (a so-called small cell concept) , including macro sites operating  in co-operation with smaller stations and employing a variety of radio technologies depending on service needs, use cases and / or spectrum available. 5G mobile communications supports a wide range of use cases and related applications including video streaming, augmented reality, different ways of data sharing and various forms of machine type applications such as (massive) machine-type communications (mMTC) , including vehicular safety, different sensors and real-time control. 5G is expected to have multiple radio interfaces, e.g. below 6GHz or above 24 GHz, cmWave and mmWave, and also being integrable with existing legacy radio access technologies, such as the LTE. Integration with the LTE may be implemented, at least in the early phase, as a system, where macro coverage is provided by the LTE and 5G radio interface access comes from small cells by aggregation to the LTE. In other words, 5G is planned to support both inter-RAT operability (such as LTE-5G) and inter-RI operability (inter-radio interface operability, such as below 6GHz –cmWave, 6 or above 24 GHz –cmWave and mmWave) . One of the concepts considered to be used in 5G networks is network slicing in which multiple independent and dedicated virtual sub-networks (network instances) may be created within the same infrastructure to run services that have different requirements on latency, reliability, throughput and mobility.

[0031] The current architecture in LTE networks is fully distributed in the radio and fully centralized in the core network. The low latency applications and services in 5G require to bring the content close to the radio which leads to local break out and multi-access edge computing (MEC) . 5G enables analytics and knowledge generation to occur at the source of the data. This approach requires leveraging resources that may not be continuously connected to a network such as laptops, smartphones, tablets and sensors. MEC provides a distributed computing environment for application and service hosting. It also has the ability to store and process content in close proximity to cellular subscribers for faster response time. Edge computing covers a wide range of technologies such as wireless sensor networks, mobile data acquisition, mobile signature analysis, cooperative distributed peer-to-peer ad hoc networking and processing also classifiable as local cloud / fog computing and grid / mesh computing, dew computing, mobile edge computing, cloudlet, distributed data storage and retrieval, autonomic self-healing networks, remote cloud services, augmented and virtual reality, data caching, Internet of Things (massive connectivity and / or latency critical) , critical communications (autonomous vehicles, traffic safety,  real-time analytics, time-critical control, healthcare applications) .

[0032] The communication system is also able to communicate with other networks 112, such as a public switched telephone network, or a VoIP network, or the Internet, or a private network, or utilize services provided by them. The communication network may also be able to support the usage of cloud services, for example at least part of core network operations may be carried out as a cloud service (this is depicted in Fig. 1 by “cloud” 114) . The communication system may also comprise a central control entity, or a like, providing facilities for networks of different operators to cooperate for example in spectrum sharing.

[0033] The technology of Edge cloud may be brought into a radio access network (RAN) by utilizing network function virtualization (NFV) and software defined networking (SDN) . Using the technology of edge cloud may mean access node operations to be carried out, at least partly, in a server, host or node operationally coupled to a remote radio head or base station comprising radio parts. It is also possible that node operations will be distributed among a plurality of servers, nodes or hosts. Application of cloudRAN architecture enables RAN real time functions being carried out at or close to a remote antenna site (in a distributed unit, DU 108) and non-real time functions being carried out in a centralized manner (in a centralized unit, CU 110) .

[0034] It should also be understood that the distribution of labour between core network operations and base station operations may differ from that of the LTE or even be non-existent. Some other technology advancements probably to be used are Big Data and all-IP, which may change the way networks are being constructed and managed. 5G (or new radio, NR) networks are being designed to support multiple hierarchies, where MEC servers can be placed between the core and the base station or nodeB (gNB) . It should be appreciated that MEC can be applied in 4G networks as well.

[0035] 5G may also utilize satellite communication 116 to enhance or complement the coverage of 5G service, for example by providing backhauling. Possible use cases are providing service continuity for machine-to-machine (M2M) or Internet of Things (IoT) devices or for passengers on board of vehicles, or ensuring service availability for critical communications, and future railway / maritime / aeronautical communications. Satellite communication may utilise geostationary earth orbit (GEO) satellite systems, but also low earth orbit (LEO) satellite systems, in particular mega-constellations (systems in which hundreds of (nano) satellites are deployed) . Each satellite in the mega- constellation may cover several satellite-enabled network entities that create on-ground cells. The on-ground cells may be created through an on-ground relay node or by a gNB located on-ground or in a satellite.

[0036] It is obvious for a person skilled in the art that the depicted system is only an example of a part of a radio access system and in practice, the system may comprise a plurality of (e / g) NodeBs, the device may have an access to a plurality of radio cells and the system may comprise also other apparatuses, such as physical layer relay nodes or other network elements, etc. At least one of the (e / g) NodeBs or may be a Home (e / g) NodeB. Additionally, in a geographical area of a radio communication system a plurality of different kinds of radio cells as well as a plurality of radio cells may be provided. Radio cells may be macro cells (or umbrella cells) which are large cells, usually having a diameter of up to tens of kilometers, or smaller cells such as micro-, femto-or picocells. The (e / g) NodeBs of Fig. 1 may provide any kind of these cells. A cellular radio system may be implemented as a multilayer network including several kinds of cells. Typically, in multilayer networks, one access node provides one kind of a cell or cells, and thus a plurality of (e / g) NodeBs are required to provide such a network structure.

[0037] For fulfilling the need for improving the deployment and performance of communication systems, the concept of “plug-and-play” (e / g) NodeBs has been introduced. Typically, a network which is able to use “plug-and-play” (e / g) Node Bs, includes, in addition to Home (e / g) NodeBs (H (e / g) NodeBs) , a home node B gateway, or HNB-GW (not shown in Fig. 1) . A HNB Gateway (HNB-GW) , which is typically installed within an operator’s network may aggregate traffic from a large number of HNBs back to a core network.

[0038] Fig. 2 illustrates an example of a communication system based on 5G network components. A user terminal or user equipment 100 communicating via a 5G network 202 with a data network 112. The user terminal 100 is connected to a Radio Access Network RAN node, such as (e / g) NodeB 206 which provides the user terminal a connection to the network 112 via one or more User Plane Functions 208. The user terminal 100 is further connected to Core Access and Mobility Management Function, AMF 210, which is a control plane core connector for (radio) access network and can be seen from this perspective as the 5G version of Mobility Management Entity, MME, in LTE. The 5G network further comprises Session Management Function, SMF 212, which is responsible for subscriber sessions, such as session establishment, modify and  release, and a Policy Control Function 214 which is configured to govern network behaviour by providing policy rules to control plane functions.

[0039] The (e / g) NodeB 206 may serve the terminal devices in its coverage area by utilising a beamforming technique, where it transmits signals to the terminal devices via one or more beams. The beams may have at least partly different coverage areas. In an embodiment, a terminal device may receive a signal via more than one beam. Typically, transmission on each beam comprises a beam index. Thus, the terminal device may know which beam it is receiving.

[0040] 6G networks are expected to adopt flexible decentralized and / or distributed computing systems and architecture and ubiquitous computing, with local spectrum licensing, spectrum sharing, infrastructure sharing, and intelligent automated management underpinned by mobile edge computing, artificial intelligence, short-packet communication and blockchain technologies. Key features of 6G will include intelligent connected management and control functions, programmability, integrated sensing and communication, reduction of energy footprint, trustworthy infrastructure, scalability and affordability. In addition to these, 6G is also targeting new use cases covering the integration of localization and sensing capabilities into system definition to unifying user experience across physical and digital worlds.

[0041] Dual Connectivity (DC) is a technology that was first introduced in Long Term Evolution (LTE) networks. DC allows a terminal device to connect to two eNodeBs (eNBs) at the same time and send and receive data through both. These eNBs are linked through a backhaul connection.

[0042] In 5G this method was extended to enable UEs to connect to both LTE E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access) and 5G NR (New Radio) nodes, thereby improving network coverage and data speeds. This is illustrated in Fig. 3A, where a terminal device 100 is connected to base stations or transmission points 300, 304. The base station 300 is connected to 5G (or 6G) Core and the base station 304 is connected to LTE Evolved Packet Core EPC 306.

[0043] Fig. 3B illustrates another example, a 5G-New Radio Dual Connectivity (NR-DC) , where the terminal device 100 is connected to two base stations or transmission points 300, 304, both of which belong to 5G NR, in which case the core network 302 is exclusively a 5G Core. In this example, one of the nodes 300, 304, acts as master Node, MN, and the other as Secondary  Node, SN. The cells serving the terminal device in MN define the Master Cell Group (MCG) , whereas the cells serving the terminal device in in SN define the Secondary Cell Group (SCG) . The MN is connected to 5G core network while the SN is connected to MN via the Xn interface 310.

[0044] As illustrated in Fig. 3C, NR-DC can also be used when a terminal device 100 is connected to two gNB-DUs (Distributed Unit) 300, 304, one serving the MCG and the other serving the SCG, connected to the same gNB-CU (Centralized Unit) ) 312, acting both as a MN and as a SN.

[0045] As an example of DC, terminal devices operating in NR standalone mode can use both Frequency Range 2, FR2, for data transfer for the higher throughput due to increased available bandwidth, and at the same time setup one connection via Frequency Range 1, FR1, for the sake of better coverage.

[0046] DC has many advantages. First, it offers seamless mobility by exploiting Heterogeneous Network (HetNet) environment. For example, a terminal device may have a connection to a large macro cell for mobility anchor and a connection to a small cell for data transfer utilizing optimal radio condition. Second, it may offer throughput enhancements using multiple radio resources to improve data rates experienced by users.

[0047] Utilizing dual connectivity presents some requirements the terminal device. Among others, the terminal device needs two Medium Access Control, MAC, entities and also the terminal device is required to be with two transmitter chains. In addition, Radio Resource Control, RRC, inter-node messages are used for MN-SN coordination of resources for NR-DC.

[0048] To be able to support dual connectivity, some terminal device capabilities, which need coordination, can currently be exchanged between MCG and SCG. These capabilities comprise, for example, maximum number of resources for beam management, pathloss measurement, and new beam identification across frequency ranges and MCG&SCG (maxNumberResAcrossCC-AcrossFR-r16) ; maximum number of configured aperiodic Channel State Information Reference Signal, CSI-RS, resources per frequency range, FR, across MCG&SCG (maxNumberAperiodicCSI-RS-Resource) ; maximum number of configured resources to measure Layer 1 Reference Signal Received Power per frequency range across MCG&SCG (maxNumberCSI-RS-Resource) ; maximum number of different CSI-RS (and / or Synchronization Signal Block SSB) resources per frequency range across MCG&SCG (maxNumberCSI-RS-SSB-CBD) ; maximum number of different  SSBs per FR across MCG&SCG (maxNumberSSB-BFD) ; maximum number of CSI-RS resources to monitor physical downlink control channel, PDCCH, quality per FR across MCG&SCG (maxNumberCSI-RS-BFD) ; maximim number of configured / active configured grant configurations per FR across MCG&SCG (maxNumberConfigsAllCC-r16) ; maximum number of active Semi Persistent Scheduling, SPS, configurations per FR across MCG&SCG (maxNumberConfigsAllCC-r16) ; maximum number of Tracking Reference Signal, TRS, resource sets configured to terminal device per FR across MCG&SCG (maxConfiguredResourceSetsAllCC) .

[0049] The MN may indicate to the SN how many of the above resources the SN can use, and the SN sends feedback to MN to inform how many of such resources it takes. Such information is exchanged using inter-node RRC messages.

[0050] However, it may be noted that the terminal device capabilities that MN and SN can presently exchange refer to semi-static terminal device resources, i.e. to resources which are spent as soon as they are configured at the terminal device independent from the point in time when they are used, and which configuration can only be changed via RRC signaling.

[0051] The above limited semi-static information exchange between MN and SN about e.g. the operated carrier, limited UE capability related information as for example the maximum number of aperiodic CSI-RS resources that the SCG is allowed to configure for the UE to measure L1-RSRP etc, is currently only optional in the specifications. Further, any dynamic information related to terminal device capability is missing from the optional information exchange.

[0052] Fig. 4 illustrates an example, where the prior art solution can lead to sub-optimal configurations in the system.

[0053] In this example the terminal device 100 may be in communication with a master access node MN 300 and a secondary access node SN 304. In the beginning the terminal device 100 is connected to the MN. The terminal device has indicated to the MN the available resources. Taking CSI-RS resource as one example and assume here that the terminal device has 16 CSI-RS resources processing ability. The MN may decide to add the SN and split 400 the available capacity of the terminal device with the MN and SN. Assume here that the resources are split evenly, i.e., 8 resources for each nodes, i.e. “hard split” . Then MN performs RRC reconfiguration 402 and informs the terminal  device about SN. At this point PCell is activated in MN and P (S) Cell gets activated in SN.

[0054] The terminal device selects and uses the available resources according to the configuration. It reserves 8 resources for MN and 8 resources for SN. Next, SN decides 406 to add SCell1 and SCell2. It may be noted that MN does not activate its SCell1.

[0055] The terminal device uses the available resources. It still reserved processing for 8 resources for MN and 8 resources for SN. As MN has only PCell activated, it does not necessarily need capability for all 8 resources allocated to it.SN in turn has P (S) Cell, SCell1 and SCell2 activated, they are served with downgraded configuration with the 8 resources allocated to it, which is a suboptimal situation.

[0056] In an embodiment, a new alternative way for MN or SN to get updated information about current usage / availability of the UE resource capability in a dynamic manner compared to exchanging information between the terminal device and MN and / or SN as RRC configuration based.

[0057] The flowchart of Fig. 5A illustrates an embodiment. The flowchart illustrates an example of an embodiment applied at the apparatus 100. In an embodiment, the apparatus may be a terminal device, user equipment or a part of a terminal device or user equipment.

[0058] In step 500, the apparatus is configured to connect to a first network node for communication with the first network node.

[0059] In step 502, the apparatus is configured to inform the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task.

[0060] In step 504, the apparatus is configured perform a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node.

[0061] In step 506, the apparatus is configured to transmit to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.

[0062] In an embodiment, the predetermined task is channel state information measurements and / or channel state information transmission.

[0063] In an embodiment, the transmitted information indicates at least one of a preferred number of resources for performing the predetermined task in relation to at least one of the network nodes, a preferred number of resources for performing the predetermined task in relation to at least one of component carriers, a preferred split of resources between the network nodes for performing  the predetermined task, or a preferred split of resources between the component carriers for performing the predetermined task.

[0064] In an embodiment, examples of dynamic terminal device capabilities that the terminal device may report are:

[0065] - simultaneousCSI-ReportsAllCC, this parameter is used to indicate the total number of CSI reports (e.g. 14 for certain terminal device models) that the terminal device can simultaneously process across all serving component carriers, CCs, and across MCG and SCG in case of NR-DC. This capability refers to the maximum number of CSI Processing Units (CPU) that the terminal device can allocate in parallel for measuring CSI-RS resources from all serving CCs across MN and SN.

[0066] - maxNumberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, indicating the maximum number of CSI-RS resources that the terminal device can read in parallel (i.e. “active CSI-RS resources” ) in the active BandWidth Parts (BWP) of all serving CCs across MN and SN.

[0067] - totalNumberPortsSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, indicating the total number of CSI-RS ports that the terminal device supports for the active CSI-RS resources (i.e. “active CSI-RS ports” ) in the active BWPs of all serving CCs across MN and SN.

[0068] In the 3GPP specifications, in any slot, a terminal device is not expected to have more allocated CPUs or active CSI-RS ports or active CSI-RS resources in the active BWPs than reported as capability. If this happens, the behaviour of the terminal device is not defined, and it is a clear gap from 3GPP specifications.

[0069] The above parameters related to CSI measuring and / or processing are not currently exchanged between MN and SN, i.e., this important “dynamic” information related to UE capability is currently missing. Therefore, one problem is how can MN and SN avoid requesting the UE to perform more CSI-RS reports or to read more CSI-RS resources that it is capable of, without coordinating such UE capabilities between MN and SN. Indeed, without coordinating terminal device capabilities, the MN and SN may have difficulties to avoid requesting the terminal device to perform more CSI-RS reports or to read more CSI-RS resources than it is capable of. For example, there can be a problem when MN or SN activates or configures new component carriers. Per current status of the 3GPP specification, the only way for not exceeding the limit for such terminal device capabilities is that MN or SN takes a conservative approach by assuming  that MN or SN is consuming the maximum number of these resources based on the configured CCs. This solution is clearly not optimal, as the network cannot take full advantage of the capabilities of terminal devices.

[0070] The embodiment provided in figure 5A solves this problem by allowing the UE to dynamically indicate network node or component carrier specific information to the network. In an embodiment, it is proposed that the UE (also called e.g. terminal device or user terminal) dynamically reports to network node (e.g. to gNB, such as the MN or SN) at least one of the following information: a number of available resources useable for at least one of the network nodes (possibly with reference to the respective maximal UE capability for the corresponding network node) , or a preferred allocation of the available resources (reserved for the task) between network nodes (such as between MN and SN) . Taking simultaneous CSI report processing at UE as one example, UE can report to SN (or MN) for example how many CSI reports can be processed at SCG (or MCG) . The “dynamic” here means that the UE can report these information element (s) when ever there is need for reporting, e.g. when the UE detects a change in the preconfigured, recently discussed or otherwise currently assumed allocation of resources (for performing the predetermined task) between the network nodes. For example, the UE can communicate the status of the resources (i.e. of the specific capability) to a node (e.g. to SN) dynamically each time respective available resources change due to e.g. reallocation / reconfiguration in the other node (SN or MN) .

[0071] The flowchart of Fig. 5B illustrates an embodiment. The flowchart illustrates an example of an embodiment applied at the apparatus 100. In an embodiment, the apparatus may be a terminal device, user equipment or a part of a terminal device or user equipment network element.

[0072] The steps 500, 502 and 504 are similar to similarly numbered steps in Fig. 5A.

[0073] In step 508, the apparatus is configured to detect a triggering action for transmitting information related to the resources.

[0074] In step 506, the apparatus is configured to, as a response to the triggering action, transmit to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.

[0075] There are various ways how the terminal device may transmit the information to the first or second network node.

[0076] In an embodiment, the terminal device may transmit the information in a medium access control information element, MAC CE. This may provide for flexibility and reduced latency compared to e.g. RRC signaling.

[0077] In an embodiment, the terminal device may transmit the information via Layer1 uplink control information, UCI.

[0078] In an embodiment, the terminal device may transmit the information as RRC signalling.

[0079] In an embodiment, the triggering action is when the apparatus determines a change in the available resources of the apparatus reserved for the predetermined task.

[0080] In an embodiment, the triggering action is when the apparatus receives a request from from one of the network nodes to transmit the information.

[0081] In an embodiment, the triggering action is when the apparatus connects to an access node.

[0082] In an embodiment, the apparatus may receive from from one of the network access nodes a configuration enabling or suspending transmission of information resources reserved for the predetermined task.

[0083] In an embodiment, the apparatus may obtain information of a split of the resources between the network nodes and determine that a change in the split of the resources is preferred, wherein the transmitted information comprises an indication that a change in the split of the resources is preferred. The split may be hardcoded in specifications that such initial split of resources is to evenly distribute eh resources among all associated network nodes or component carriers. In the examples, two network nodes (MN and SN) are used, but there could be more than two network nodes. In another embodiment, the configuration procedure (e.g. RRC reconfiguration) of step 504 may indicate the split to the UE. In this case, the split may be even or uneven between the network nodes.

[0084] In an embodiment, the apparatus may determine, that the change is preferred based on determining that the resources reserved at the apparatus for performing the predetermined task in relation to one of the network nodes differs from the previously obtained split for the corresponding network node and perform the transmission based on the determination.

[0085] In an embodiment, the apparatus may determine that the change is preferred based on determining that the resources required for performing the  predetermined task in relation to one of the network nodes differs from the previously obtained split for the corresponding network node and perform the transmission based on the determination.

[0086] In an embodiment, the apparatus may determine that the change is preferred based on receiving a notification notifying a change in communication characteristics with at least one of the network nodes and perform the transmission based on the determination.

[0087] In an embodiment, the change in the communication characteristics comprises a change in the number of active or used component carriers provided by the corresponding network node for the apparatus.

[0088] In an embodiment, the split in the resources between the network nodes defines a network node specific share of the resources of the apparatus for performing the predetermined task in relation to the corresponding network node.

[0089] In an embodiment, the split in the resources between the network nodes defines a component carrier (CC) specific share of the resources of the apparatus for performing the predetermined task in relation to the corresponding component carrier.

[0090] In an embodiment, the apparatus may obtain the information of the split via the configuration procedure.

[0091] In an embodiment, a terminal device may communicate the actual resources available for use by the respective nodes / cells, based on the actual usage of the resources at the terminal device. As the terminal device has the information on the actual usage of its resources, the terminal device may indicate that to the network.

[0092] In an embodiment, the terminal device may also propose a new preferred split of resources to the network for example utilizing MAC-CE.

[0093] In an embodiment, the first network node is a master access node, and the second network node is a secondary access node for the apparatus.

[0094] Taking the above mentioned simultaneousCSI-ReportsAllCC as one example, it indicates whether the terminal device supports CSI report framework and the number of CSI report (s) which the terminal device can simultaneously process across all component carriers, and across MCG and SCG, e.g. when NR-DC is applied. The CSI report comprises periodic, semi-persistent and aperiodic CSI and any latency classes and codebook types. The CSI report in simultaneousCSI-ReportsAllCC includes the beam report and CSI report.

[0095] The flowchart of Fig. 5C illustrates an embodiment. The flowchart illustrates an example of an embodiment applied at the apparatus 302, 304. In an embodiment, the apparatus may be a base station, (e / g) NodeB, or a part of a base station or (e / g) NodeB.

[0096] In step 510, the apparatus is configured to connect to a user terminal.

[0097] In step 512, the apparatus is configured to transmit to the terminal device an indication to enable or suspend transmission of information indicating at least one network node specific share of resources reserved for a predetermined task.

[0098] In step 514, the apparatus is configured to receive from the user terminal information indicating at least one network node specific share related of resources reserved for the predetermined task.

[0099] In an embodiment, after or while connecting to a terminal device, the terminal device may inform the apparatus of resources of the apparatus reserved for a predetermined task, if the apparatus is a master access node.

[0100] In an embodiment, the apparatus may transmit the indication to enable or suspend transmission of information based on whether the dynamic resource availability information can be exchanged between MN and SN in a timely manner. If such information can be exchanged, then no need for a terminal device to report such resource availability info, otherwise the network can enable the terminal device to report such info.

[0101] Fig. 6A illustrates an example of a possible medium access control information element. It may be noted that Fig. 6A illustrates only one possible example of a MAC CE that may convey the information. The number and size of fields may change to cover multiple dynamic capabilities of the terminal device or there may be multiple MAC CEs, one per reported dynamic capability.

[0102] In the example of Fig. 6A, the field R denotes a reserved field that may be used in the future for various purposes in future updates. The field F denotes Format field. The F bit may indicate the size of the following Length field L. For F=0, L may 8 bits (one octet) , else L is 16 bits (2 octets) , for example.

[0103] The field L denoted Length. The L field indicates the length in bytes of the MAC CE. This field can be absent with fixed-size MAC CE.

[0104] The field Logical Channel ID, LCID, can be used to indicate the type of the MAC CE, such as “UE capability report” , for example.

[0105] There are a number of Capability index fields.

[0106] In an embodiment, 3 bits used to indicate which terminal device capability is reported with the assumption that up to 8 different terminal device capabilities can be reported via MAC CE.

[0107] For example, the value of 000 may indicate the number of available CSI Processing Units (CPU) that the terminal device can allocate for measuring CSI-RS resources. The value of 001 may indicate the number of available CSI-RS resource that UE can read in parallel. The value of 010 may indicate the number of CSI-RS ports that the UE supports for the active CSI-RS resources. The value of 011 may indicate the number of active configured grants, etc.

[0108] There are corresponding number of Capability value fields.

[0109] In an embodiment, 5 bits may be used to indicate the available number for the particular capability index. For example, in case of simultaneousCSI-ReportsAllCC, processing capability “00101” can indicate that the terminal device can process 5 additional CSI reports.

[0110] In an embodiment, additional bytes (e.g. one more) for this field can be used to propose the desired number of CSI reports that the receiving node should assign / use for this capability and “where” there is free capacity for it. In an embodiment, the “where” may indicate a suitable time window for additional CSI reports, which can be coded as an INTEGER (0. . x) with “x” value ranging from “3” to “319” slots.

[0111] Similarly, if the maximum number of simultaneous CSI reports has been reached e.g. when the first 5 bits are set to “00000” , the time window where the maximum supported number of CSI reports is achieved can be indicated as an INTEGER (0. . x) like CSI-ReportPeriodicityAndOffset. If the “where” is missing, the indicated capability applies in general, i.e. it is not restricted to any specific time window.

[0112] In an embodiment, similar MAC-CE can be used to report another terminal device dynamic capability as for example numberSimultaneousNZP-CSI-RS-ActBWP-AllCC, for which the time window can also be coded as an INTEGER (0. . x) with “x” value ranging from “3” to “319” slots.

[0113] As mentioned, the first network node or the second network node may transmit to the the terminal device a configuration enabling or suspending transmission of information resources reserved for the predetermined task.

[0114] Fig. 6B illustrates an example of a possible MAC CE. Again, it may be noted that Fig. 6B illustrates only one possible example of a MAC CE that  may convey the information. The number and size of fields may change as needed.

[0115] The MAC-CE of Fig. 6B is identified by the LCID in the sub-header and by the following content:

[0116] The field A / D indicates whether the terminal device should send or suspend the report of the indicated terminal device capability (ies) . The field may be set to 1 to indicate activation, otherwise it indicates suspension.

[0117] The field R is a reserved bit, set to 0.

[0118] The field UL Grant indicates the resources to be used on the uplink to report the indicated terminal device capability (ies) . The size of the UL Grant field is in this example 27 bits. This field may be present only if the MAC-CE is sent to solicit a terminal device capability report. Otherwise, the last 3 bits of octet 2 may be set to 0 and octets 3 and 4 are not present.

[0119] Fig. 7 is a signalling chart illustrating an example, where it is assumed that the terminal device 100 is configured to report available capabilities for SN 304 right after the SN is activated.

[0120] The terminal device 100 is at first connected 700 only to the MN 300. The MN initiates the SN addition procedure 702.

[0121] Then MN performs RRC reconfiguration 704 and informs the terminal device about SN.

[0122] The terminal device determines 706 available resources for SN.

[0123] The terminal device may determine a change of the available UE capabilities. This may mean e.g. that the terminal device notices that the split indicated during the RRC configuration in step 704 is not optimal for the terminal device. For example, the split may indicate that the terminal device is assumed to utilize half of resources for the benefit of the MN, while in practice the terminal device does not need so much, and there are more resources available for the benefit of the SN (e.g. more than assumed in the split) .

[0124] Optionally, the SN 304 may transmit 708 a configuration to the terminal device enabling transmission of information resources. This can occur for example when a new SCell is activated or deactivated.

[0125] The terminal device 100 reports 710 available resources utilising MAC CE, for example.

[0126] Fig. 8 is another signalling chart illustrating an example of how a terminal device may dynamically report its available resources. It illustrates an  example of how the drawbacks of the solution of Fig. 4 may be avoided. Same reference numbers are used for similar tasks.

[0127] In this example the terminal device 100 may be in communication with a master access node MN 300 and a secondary access node SN 304. In the beginning the terminal device 100 is connected to the MN. The terminal device has indicated to the MN the available resources. Assume here that the terminal device has 16 CSI-RS resources available. The MN may decide to add the SN and splits 400 the available capacity of the terminal device with the MN and SN. The resources are split in this example even, i.e., 8 resources for both nodes. Then MN performs RRC reconfiguration 402 and informs the terminal device about SN, and possibly informs the terminal device about the split. At this point PCell is activated and P (S) Cell gets activated in SN.

[0128] The terminal device selects and uses 404 the available resources. It reserves 8 resources for MN and 8 resources for SN. Next, SN decides 406 to add SCell1 and SCell2. It may be noted that MN does not activate its SCell1.

[0129] Optionally, the SN or MN may transmit to the terminal device an indication 800 to enable transmission of information related to the available resources of the terminal device. The terminal device receives the indication and transmits to the SN a report of the available resources in step 802.

[0130] At this point SN gets the information that the terminal device currently has available resources which are not used by MN. A reconfiguration 804 of the terminal device resources may be performed and the resources may be split in a manner that they are used most efficiently. In this example, the resources originally reserved for MN but left unused may be delegated to SN. For example, the report of the available resources in step 802 may indicate to the SN that the terminal device would like to use or can use e.g. four resources for MN (which is activated with only one PCell) and 12 resources for SN (which is activated with one PSCell and two Scell) . This differs from the original 8-8 split between MN and SN.

[0131] The terminal device uses 806 the available resources.

[0132] Thus, the original split decided by the MN (in this example 8-8 between MN and SN) may not be optimal as the number of activated carriers change during communication with a terminal device. The proposed solution enables to change the split of resources in such a manner that they may be used more efficiently.

[0133] It is noted that although the description has been focused on DC scenarios, the proposed concept can be applied to other scenarios as well, for example inter-site CA.

[0134] Fig. 9A illustrates an embodiment. The figure illustrates a simplified example of an apparatus applying embodiments of the invention. It should be understood that the apparatus is depicted herein as example illustrating some embodiments. It is apparent to a person skilled in the art that the apparatus may also comprise other functions and / or structures and not all described functions and structures are required. Although the apparatus has been depicted as one entity, different modules and memory may be implemented in one or more physical or logical entities. In an embodiment, the apparatus is a terminal device, user equipment, or a part of a terminal device or user equipment.

[0135] The apparatus may be realised in various ways depending on which telecommunication infrastructure type is targeted and in which segment of the targeted infrastructure.

[0136] The apparatus 100 of the example includes a control circuitry 900 configured to control at least part of the operation of the apparatus.

[0137] The apparatus may comprise a memory 902 for storing data. Furthermore, the memory may store software 904 executable by the control circuitry 900. The memory may be integrated in the control circuitry.

[0138] The apparatus may comprise one or more interface circuitries 906, 908. The interface circuitries are operationally connected to the control circuitry 900. In an embodiment, an interface circuitry 906 may be a set of transceivers configured to communicate wirelessly with base stations or other network elements of a wireless communication network. The interface circuitry may be connected to an antenna arrangement (not shown) . The apparatus may also comprise a connection to a transmitter instead of a transceiver. The apparatus may further comprise other interfaces 908 such as a user interface, for example.

[0139] In an embodiment, the software 904 may comprise a computer program comprising program code means adapted to cause the control circuitry 900 of the apparatus to realise at least some of the embodiments described above.

[0140] Fig. 9B illustrates an embodiment. The figure illustrates a simplified example of an apparatus applying embodiments of the invention. It should be understood that the apparatus is depicted herein as example illustrating some embodiments. It is apparent to a person skilled in the art that the apparatus may  also comprise other functions and / or structures and not all described functions and structures are required. Although the apparatus has been depicted as one entity, different modules and memory may be implemented in one or more physical or logical entities. In an embodiment, the apparatus is a base station, a network element or a part of a base station or network element.

[0141] The apparatus may be realised in various ways depending on which telecommunication infrastructure type is targeted and in which segment of the targeted infrastructure.

[0142] The apparatus 302 of the example includes a control circuitry 920 configured to control at least part of the operation of the apparatus.

[0143] The apparatus may comprise a memory 922 for storing data. Furthermore, the memory may store software 924 executable by the control circuitry 920. The memory may be integrated in the control circuitry.

[0144] The apparatus may comprise one or more interface circuitries 926, 928. The interface circuitries are operationally connected to the control circuitry 920. In an embodiment, an interface circuitry 926 may be a set of transceivers configured to communicate wirelessly with terminal devices or user equipment. The interface circuitry may be connected to an antenna arrangement (not shown) . The apparatus may also comprise a connection to a transmitter instead of a transceiver. The apparatus may further comprise other interfaces 1110 configured to communicate with other network elements in the core network, base stations or other network elements of a wireless communication network, for example.

[0145] In an embodiment, the software 1106 may comprise a computer program comprising program code means adapted to cause the control circuitry 1102 of the apparatus to realise at least some of the embodiments described above.

[0146] The steps and related functions described in the above and attached figures are in no absolute chronological order, and some of the steps may be performed simultaneously or in an order differing from the given one. Other functions can also be executed between the steps or within the steps. Some of the steps can also be left out or replaced with a corresponding step.

[0147] The apparatuses or controllers able to perform the above-described steps may be implemented as an electronic digital computer, processing system or a circuitry which may comprise a working memory (random access memory, RAM) , a central processing unit (CPU) , and a system clock. The CPU may  comprise a set of registers, an arithmetic logic unit, and a controller. The processing system, controller or the circuitry is controlled by a sequence of program instructions transferred to the CPU from the RAM. The controller may contain a number of microinstructions for basic operations. The implementation of microinstructions may vary depending on the CPU design. The program instructions may be coded by a programming language, which may be a high-level programming language, such as C, Java, etc., or a low-level programming language, such as a machine language, or an assembler. The electronic digital computer may also have an operating system, which may provide system services to a computer program written with the program instructions.

[0148] As used in this application, the term ‘circuitry’ refers to all of the following: (a) hardware-only circuit implementations, such as implementations in only analog and / or digital circuitry, and (b) combinations of circuits and software (and / or firmware) , such as (as applicable) : (i) a combination of processor (s) or (ii) portions of processor (s)  / software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus to perform various functions, and (c) circuits, such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that require software or firmware for operation, even if the software or firmware is not physically present.

[0149] This definition of ‘circuitry’a pplies to all uses of this term in this application. As a further example, as used in this application, the term ‘circuitry’ would also cover an implementation of merely a processor (or multiple processors) or a portion of a processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term ‘circuitry’ would also cover, for example and if applicable to the particular element, a baseband integrated circuit or applications processor integrated circuit for a mobile phone or a similar integrated circuit in a server, a cellular network device, or another network device.

[0150] An embodiment provides a computer program embodied on a distribution medium, comprising program instructions which, when loaded into an electronic apparatus, are configured to control the apparatus to execute the embodiments described above.

[0151] The computer program may be in source code form, object code form, or in some intermediate form, and it may be stored in some sort of carrier, which may be any entity or device capable of carrying the program. Such carriers include a record medium, computer memory, read-only memory, and a software distribution package, for example. Depending on the processing power needed,  the computer program may be executed in a single electronic digital computer or it may be distributed amongst several computers.

[0152] The apparatus may also be implemented as one or more integrated circuits, such as application-specific integrated circuits ASIC. Other hardware embodiments are also feasible, such as a circuit built of separate logic components. A hybrid of these different implementations is also feasible. When selecting the method of implementation, a person skilled in the art will consider the requirements set for the size and power consumption of the apparatus, the necessary processing capacity, production costs, and production volumes, for example.

[0153] It will be obvious to a person skilled in the art that, as the technology advances, the inventive concept can be implemented in various ways. The invention and its embodiments are not limited to the examples described above but may vary within the scope of the claims.

Claims

1.An apparatus for a communication system, comprising:a processor; and a memory including instructions, the instructions, when executed by the processor, cause the apparatus to:connect to a first network node for communication with the first network node;inform the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task;perform a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node;transmit to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.2.The apparatus of claim 1, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:determine a change in the resources of the apparatus for the predetermined task in relation to at least one of the network nodes;perform the transmission based on the determination.3.The apparatus of claims 1 or 2, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:obtain information of a split of the resources between the network nodes;determine that a change in the split of the resources is preferred, wherein the transmitted information comprises an indication that a change in the split of the resources is preferred.4.The apparatus of claim 3, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:determine that the change is preferred based on determining that resources reserved at the apparatus for performing the predetermined task in relation to one of the network nodes differs from the previously obtained split for the corresponding network node;perform the transmission based on the determination.5.The apparatus of any of claims 3 to 4, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:determine that the change is preferred based on determining that resources required for performing the predetermined task in relation to one of the network nodes differs from the previously obtained split for the corresponding network node;perform the transmission based on the determination.6.The apparatus of any of claims 3 to 5, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:determine that the change is preferred based on receiving a notification notifying a change in communication characteristics with at least one of the network nodes;perform the transmission based on the determination.7.The apparatus of claim 6, wherein the change in the communication characteristics comprises a change in the number of active or used component carriers provided by the corresponding network node for the apparatus.8.The apparatus of any of claims 3 to 7, wherein the split of the resources between the network nodes defines a network node specific share of the resources of the apparatus for performing the predetermined task in relation to the corresponding network node.9.The apparatus of any of claims 3 to 8, wherein the split in the resources between the network nodes defines a component carrier specific share of the resources of the apparatus for performing the predetermined task in relation to the corresponding component carrier.10.The apparatus of any of claims 3 to 9, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:obtain the information of the split via the configuration procedure.11.The apparatus of any preceding claim, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:receive a request from one of the network nodes to transmit the information;perform the transmission based on the request.12.The apparatus of any preceding claim, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:perform the transmission after connecting to the second network node.13.The apparatus of any preceding claim, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:transmit the information in a medium access control information element.14.The apparatus of any of claims 1 to 12, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:transmit the information in uplink control information.15.The apparatus of any of claims 1 to 12, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:transmit the information as radio resource control signalling.16.The apparatus of any preceding claim, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:receive from one of the network nodes an indication to enable or suspend the transmission of the information indicating at least one network node specific share of resources.17.The apparatus of any preceding claim, wherein the predetermined task is channel state information measurements and / or channel state information transmission.18.The apparatus of any preceding claim, wherein the transmitted information indicates at least one of:a preferred number of resources for performing the predetermined task in relation to at least one of the network nodes;a preferred number of resources for performing the predetermined task in relation to at least one of component carriers;a preferred split of resources between the network nodes for performing the predetermined task; ora preferred split of resources between the component carriers for performing the predetermined task.19.The apparatus of any preceding claim, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:perform a radio resource control reconfiguration with the first network node after connecting to the second network node;transmit the information to the second network node.20.The apparatus of any of preceding claim, wherein the first network node is a master access node and the second network node is a secondary access node for the apparatus.21.An apparatus for a communication system, comprising:a processor; and a memory including instructions, the instructions, when executed by the processor, cause the apparatus to:connect to a user terminal;transmit to the terminal device an indication to enable or suspend transmission of information indicating at least one network node specific share of resources reserved for a predetermined task;receive from the user terminal information indicating at least one network node specific share related of resources reserved for the predetermined task.22.The apparatus of claim 21, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:transmit to the user terminal a request to transmit the information.23.The apparatus of any of claims 21 to 22, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:receive the information in a medium access control information element.24.The apparatus of any of claims 21 to 22, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:receive the information in uplink control information.25.The apparatus of any of claims 21 to 22, the memory and the computer program code configured to, with the processor, cause the apparatus further to:receive the information as radio resource control signalling.26.A method performed by a user terminal in a communication system comprising the steps of:connecting to a first network node for communication with the first network node;informing the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task;performing a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node;transmitting to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.27.A method performed by a network node in a communication system comprising the steps of:connecting to a user terminal;transmitting to the terminal device an indication to enable or suspend transmission of information indicating at least one network node specific share of resources reserved for a predetermined task;receiving from the user terminal information indicating at least one network node specific share related of resources reserved for the predetermined task.28.A computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following:connecting to a first network node for communication with the first network node;informing the first network node of resources of the apparatus reserved for a predetermined task;performing a configuration procedure for communicating additionally with at least second network node;transmitting to at least one of the network nodes information indicating at least one network node specific share of resources reserved for the predetermined task.29.A computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the following:connecting to a user terminal;transmitting to the terminal device an indication to enable or suspend transmission of information indicating at least one network node specific share of resources reserved for a predetermined task;receiving from the user terminal information indicating at least one network node specific share related of resources reserved for the predetermined task.

Citation Information

Patent Citations

  • Mechanism and method for making connection between electronic devices

    CN105684543A

  • V2X communication method, device and system

    CN110650454A

  • Method and apparatus for reconfiguration in wireless communication system

    US20230099609A1

  • Base station and method for supporting self-configuration and self-optimization

    US20230388892A1

  • Communication connection resuming method, base station and computer-readable storage medium

    US20240089811A1