Carrier aggregation channel bandwidth configuration for maximum aggregated channel bandwidth

A fallback group supporting a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth with 200 MHz per-carrier bandwidth enables efficient spectrum utilization and compliance in wireless communication systems, addressing underutilization and regulatory challenges.

WO2026011295A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-15QUALCOMM INC +5
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/104391
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-09
Publication Date
2026-01-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently utilizing spectrum bandwidths, particularly in scenarios where maximum aggregated channel bandwidths are limited, leading to underutilization or non-compliance with regulatory requirements.

Method used

Implementing a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth with a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz, allowing for CA configurations that fully utilize the 750 MHz bandwidth using combinations of 200 MHz and 50 MHz carriers, and enabling transmission bandwidths narrower than the maximum aggregated channel bandwidth.

Benefits of technology

Improves spectrum utilization and simplifies implementation while conforming to regulatory requirements, enhancing spectral efficiency and reducing complexity in carrier aggregation.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024104391_15012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024104391_15012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for receiving a carrier aggregation (CA) configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a 750 megahertz (MHz) maximum aggregated channel bandwidth, and wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz; and communicating in accordance with the CA configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CARRIER AGGREGATION CHANNEL BANDWIDTH CONFIGURATION FOR MAXIMUM AGGREGATED CHANNEL BANDWIDTH

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for carrier aggregation channel bandwidth configuration for a maximum aggregated channel bandwidth.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by a user equipment (UE) . The method includes receiving a carrier aggregation (CA) configuration  in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a 750 megahertz (MHz) maximum aggregated channel bandwidth, and wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz; and communicating in accordance with the CA configuration.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by a UE. The method includes receiving a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a maximum aggregated channel bandwidth that is a multiple of the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the UE is associated with an aggregated channel bandwidth that is narrower than the maximum aggregated channel bandwidth; and performing a communication in accordance with the CA configuration, wherein a transmission bandwidth of the communication is entirely within the aggregated channel bandwidth.

[0009] Another aspect provides a method for wireless communications by a UE. The method includes receiving a CA configuration having a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and including a carrier with a 150 MHz channel bandwidth; and communicating in accordance with the CA configuration.

[0010] Another aspect provides a method for wireless communications by a network entity (NE) . The method includes transmitting a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, and wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz; and communicating in accordance with the CA configuration.

[0011] Another aspect provides a method for wireless communications by a NE. The method includes transmitting a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a maximum aggregated channel bandwidth that is a multiple of the maximum per-carrier bandwidth, and wherein a UE is associated with an aggregated channel bandwidth that is narrower than the maximum aggregated channel bandwidth; and performing a communication in accordance with the CA configuration, wherein a transmission bandwidth of the communication is entirely within the aggregated channel bandwidth.

[0012] Another aspect provides a method for wireless communications by a NE. The method includes transmitting a CA configuration having a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and including a carrier with a 150 MHz channel bandwidth; and communicating in accordance with the CA configuration.

[0013] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0014] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0015] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0016] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0017] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0018] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0019] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0020] FIG. 5 is a diagram illustrating examples of carrier aggregation.

[0021] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of carrier aggregation (CA) channel bandwidth configuration.

[0022] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of CA channel bandwidth configuration.

[0023] FIG. 8 is a diagram illustrating examples of a maximum aggregated channel bandwidth and a transmission bandwidth narrower than the maximum aggregated channel bandwidth.

[0024] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of CA channel bandwidth configuration.

[0025] FIG. 10 depicts a method for wireless communications.

[0026] FIG. 11 depicts another method for wireless communications.

[0027] FIG. 12 depicts another method for wireless communications.

[0028] FIG. 13 depicts another method for wireless communications.

[0029] FIG. 14 depicts another method for wireless communications.

[0030] FIG. 15 depicts another method for wireless communications.

[0031] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device.

[0032] FIG. 17 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0033] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for carrier aggregation channel bandwidth configuration for a maximum aggregated channel bandwidth.

[0034] A user equipment (UE) may communicate with a network entity (such as a base station) via a wireless communications network. For example, the UE and the  network entity may establish a carrier that has a configurable bandwidth (e.g., 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 400 MHz, or another bandwidth) , and may transmit and receive communications within the bandwidth of the carrier. In some deployments, a UE and network entity may perform carrier aggregation (CA) . In CA, multiple carriers (referred to as cells or component carriers) are configured for the UE, such that the UE and the network node can aggregate the bandwidth of each of these carriers and increase the bandwidth on which the UE communicates. For single-carrier operation, a UE may support maximum per-carrier bandwidths of 50 Mhz, 100 MHz and 200 MHz, and may optionally support a maximum per-carrier bandwidth of 400 MHz. In some examples, for CA, a government entity, network operator, or other entity may impose a per-carrier bandwidth. For example, a government entity may impose a per-carrier bandwidth of 200 MHz in one example, or may require that all UEs support a 200 MHz per-carrier bandwidth.

[0035] The bandwidth on which a UE is configured to communicate in CA may be referred to herein as an aggregated channel bandwidth. For example, if a UE is configured with 3 component carriers of 200 MHz each, the UE may have an aggregated channel bandwidth of 600 MHz. A UE may be subject to a maximum aggregated channel bandwidth. For example, a government entity, network operator, or other entity may impose a maximum aggregated channel bandwidth for UEs in a given scenario. As one example, a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth may be imposed in the band designated as band n258 by 3GPP (between 24.75 and 25.5 GHz) to facilitate industrial private network deployment. As another example, within the band designated as band n258 by 3GPP (between 24.75 and 25.5 GHz) , an operator may be associated with a narrower maximum aggregated channel bandwidth, depending on how spectrum is allocated among operators.

[0036] CA may be configured via a CA configuration. The CA configuration may be in accordance with a CA bandwidth class. A CA bandwidth class may be associated with an aggregated channel bandwidth (designated BWChannel_CA) , a number of contiguous component carriers, and a fallback group. Furthermore, a CA bandwidth class may be associated with a maximum aggregated channel bandwidth. For example, CA bandwidth class K may support an aggregated channel bandwidth between 500 MHz (non-inclusive) and 600 MHz (inclusive) , 6 contiguous carriers, and fallback group 3. Furthermore, a CA configuration according to some CA bandwidth classes may be allowed to have up to two  contiguous blocks of spectrum, where each contiguous block of spectrum includes one or more component carriers of a single channel bandwidth. A fallback group may indicate other CA configurations that a UE supports falling back to. For example, a UE supporting fallback group 4 may be capable of using or falling back to CA bandwidth class Q, P, O, and A. Examples of CA bandwidth classes for Frequency Range 2 are provided in Release 18 of 3GPP Technical Specification (TS) 38.101-2, Table 5.3A. 4-1.

[0037] A situation may arise in which some CA bandwidth classes lead to inefficient utilization of spectrum. For example, a UE’s maximum aggregated channel bandwidth, combined with a per-carrier bandwidth requirement, may lead to situations where several CA bandwidth classes are non-compliant with wireless communication specifications, local or municipal rules, or maximum aggregated channel bandwidth limits. As just one example, a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, coupled with a 200 MHz required per-carrier bandwidth, may lead to a situation where bandwidth is either underutilized (that is, a CA configuration does not fully utilize the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth) or exceeds CA limitations (that is, a CA configuration that fully utilizes the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth may include more than two contiguous groups of carriers) . More particularly, in this scenario, CA bandwidth class M is not compliant with the 200 MHz required per-carrier bandwidth, CA bandwidth class R6 is not permitted to use 50 MHz carriers and thus fails to utilize 50 MHz of the band, CA class R5 does not support a sufficient number of contiguous blocks of spectrum to fully utilize the band, and CA bandwidth class F supports only 700 MHz of the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth.

[0038] Aspects of the present disclosure relate generally to CA configurations for a maximum aggregated channel bandwidth and maximum per-carrier bandwidth. Some aspects more specifically relate to enabling an aggregated channel bandwidth (such as a 750 MHz aggregated channel bandwidth) in intra-band contiguous CA for Frequency Range 2 (FR2) .

[0039] In some aspects, a fallback group may be defined (or a CA bandwidth class may be defined) that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth in connection with a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz. For example, the fallback group may support the 750 MHz aggregated channel bandwidth as a highest maximum aggregated channel bandwidth of the fallback group, and / or may support n carriers with the maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and m carriers with a  bandwidth of 50 MHz, wherein m and n are integer numbers. As another example, the fallback group may support three or more contiguous blocks of carriers.

[0040] In some aspects, a UE may be configured or scheduled with a transmission bandwidth that is entirely within (e.g., narrower than or coextensive with) an aggregated channel bandwidth of the UE, wherein the aggregated channel bandwidth is narrower than a maximum aggregated channel bandwidth of a CA configuration of the UE. To illustrate, the UE may have an 800 MHz maximum aggregated channel bandwidth and a 750 MHz aggregated channel bandwidth (e.g., in accordance with a regulatory requirement) , and may thus be configured or scheduled with a transmission bandwidth of, at most, 750 MHz.

[0041] In some aspects, a UE may be configured with a CA configuration that has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz (e.g., in accordance with a regulatory requirement) and that includes or supports a carrier with a 150 MHz channel bandwidth. For example, the UE may support carriers with 150 MHz channel bandwidths. In some aspects, the UE may support carriers with 150 MHz channel bandwidths in a fallback group that supports n carriers with a bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 150 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0042] Aspects of the present disclosure may be used to realize one or more of the following potential advantages. In some aspects, by providing a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, aspects described herein improve spectrum utilization in bands limited to a 750 MHz bandwidth while conforming to a maximum per-carrier bandwidth in such bands. In some aspects, the fallback group supports the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth as a highest maximum aggregated channel bandwidth, which enables CA configurations that fully utilize a 750 MHz aggregated channel bandwidth with a 200 MHz maximum per-carrier bandwidth and a combination of 200 MHz and 50 MHz carriers without increasing complexity of carrier aggregation. By using three (or more) contiguous groups of carriers, aspects described herein enable CA configurations that fully utilize a 750 MHz aggregated channel bandwidth with a 200 MHz maximum per-carrier bandwidth and a combination of 200 MHz, 100 MHz and 50 MHz carriers using previously-defined CA bandwidth classes and fallback groups, thereby improving spectrum efficiency by using one or more 100 MHz carriers.

[0043] By utilizing a transmission bandwidth narrower than the maximum aggregated channel bandwidth simplifies implementation of the aggregated transmission bandwidth, for example, in accordance with a regulatory requirement, as described elsewhere herein. By supporting a 150 MHz channel bandwidth for a carrier, implementation of the aggregated transmission bandwidth is simplified and spectral efficiency is improved relative to, for example, using three 50 MHz carriers or one 100 MHz and one 50 MHz carrier to occupy 150 MHz of bandwidth.

[0044] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0045] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0046] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or spaceborne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical  or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0047] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0048] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0049] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0050] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cells.

[0051] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0052] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS  102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0053] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0054] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71, 000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range  FR2-2 including 52, 600 MHz –71, 000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0055] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0056] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0057] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0058] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . In some examples, D2D communications link 158  may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0059] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0060] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0061] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0062] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0063] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0064] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions  for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0065] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0066] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0067] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0068] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data  convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0069] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0070] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0071] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0072] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0073] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for  performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0074] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0075] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a cloud function or a server separate from second network entity 302.

[0076] First network entity 300 and second network entity 302 each include one or more processors 306 (illustrated as “processor (s) 306a” and “processor (s) 306b” ) and one or more memories 308 (illustrated as “memory 308a” and “memory 308b” ) coupled to the one or more processors 306. The one or more processors 306 may implement various functions described herein related to wireless communications or other operations of a network entity. For example, the one or more processors 306 may include or implement one or more controller / processors, one or more modems, one or more AI processors, one or more schedulers, one or more control functions, one or more network controllers, one or more application processors, or the like. In some aspects, the one or more processors 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the one or more processors 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0077] The one or more memories 308 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be  generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 308 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0078] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 310. Transceiver 310 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. Transceiver 310 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, transceiver 310 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 312.

[0079] The one or more antennas 312 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 312 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0080] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes one or more processors 314, one or more memories 316, one or more antennas 318, one or more transceivers 320, and / or other aspects, which enable wireless transmission and reception of data.

[0081] The one or more processors 314 may be, or may include, a chip, a system on chip (SoC) , a system in package (SiP) , a chipset, a package, or a device. As shown, in some examples, the one or more processors 314 may include one or more modems 322, one or more application processors (APs) 324, one or more AI processors 326, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0082] Modem 322 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . Modem 322 may  process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, modem 322 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0083] AP 324 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, AP 324 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, AP 324 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0084] Transceiver 320 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. Transceiver 320 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, transceiver 320 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 318.

[0085] The one or more antennas 318 may perform wireless transmission and reception of signals. The the one or more antennas 318 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0086] For an example downlink transmission by second network entity 302, the one or more processors 306b (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0087] The one or more processors 306b (e.g., the transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The one or more processors 306b may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0088] The one or more processors 306b (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the one or more processors 306b. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. Transceiver 310 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via antenna 312.

[0089] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , antenna 318 may receive the downlink signal and may provide received signals to transceiver 320. Transceiver 320 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. Transceiver 320 and / or the one or more processors 314 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0090] The one or more processors 314 (e.g., modem 322, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The one or more processors 314 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 324) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the one or more processors 314) .

[0091] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 324. The control information may be for the physical uplink  control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the one or more processors 314. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a TX MIMO processor) , further processed by transceiver 320 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0092] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by antenna 312, conditioned by transceiver 310 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the one or more processors 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the one or more processors 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The one or more processors 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the one or more processors 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0093] In various aspects, first network entity 300, second network entity 302, or BS 102 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from the one or more processors 306, memory 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 306, memory 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein.

[0094] In various aspects, UE 304 or UE 104 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from the one or more processors 314, memory 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 314, memory 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein.

[0095] In various aspects, the one or more processors 306 or 314 may include one or more AI processors (such as AI processor 326 of the one or more processors 314) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the BS 102, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0096] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0097] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0098] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0099] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication and other subcarriers (which may overlap the DL subcarriers in time) may be configured for UL communication. In some other examples,  wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0100] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0101] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0102] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0103] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0104] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0105] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0106] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0107] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system  information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0108] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0109] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0110] FIG. 5 is a diagram illustrating examples 500 of carrier aggregation.

[0111] Carrier aggregation is a technology that enables two or more component carriers (CCs) (which may be referred to as carriers or cells) to be combined (e.g., into a single channel) for a single UE 104 to enhance data capacity. A “carrier” may include, and / or may be referred to as, a “component carrier. ” For example, “carrier” and “component carrier” may be used interchangeably herein. As shown, carriers can be combined in the same or different frequency bands. Additionally, or alternatively, contiguous or non-contiguous carriers can be combined. A network entity (e.g., BS 102, network entity 300, network entity 302) may configure carrier aggregation for a UE, such as in a radio resource control (RRC) message, a DCI message, and / or the like.

[0112] As shown by reference number 505, in some aspects, carrier aggregation may be configured in an intra-band contiguous mode where the aggregated carriers are contiguous to one another and are in the same band. Two carriers may be considered  contiguous if the two carriers occupy adjacent frequency resources (e.g., allowing for a guard band or other configured separation between the two carriers) . As shown by reference number 510, in some aspects, carrier aggregation may be configured in an intra-band non-contiguous mode where the aggregated carriers are non-contiguous to one another and are in the same band. In some aspects, aggregated carriers in the same band (e.g., contiguous and non-contiguous) may use the same subcarrier spacing (SCS) . As shown by reference number 515, in some aspects, carrier aggregation may be configured in an inter-band non-contiguous mode where the aggregated carriers are non-contiguous to one another and are in different bands. In some aspects, aggregated carriers in different bands may use different SCS.

[0113] In carrier aggregation, a UE may be configured with a primary carrier and one or more secondary carriers. In some aspects, the primary carrier may carry control information (e.g., downlink control information, scheduling information, and / or the like) for scheduling data communications on one or more secondary carriers, which may be referred to as cross-carrier scheduling. In some aspects, a carrier (e.g., a primary carrier or a secondary carrier) may carry control information for scheduling data communications on the carrier, which may be referred to as self-carrier scheduling or carrier self-scheduling.

[0114] Carrier aggregation (CA) may be configured using a CA configuration. A CA configuration may include configuration information that indicates one or more CCs. For example, a CA configuration may indicate a particular bandwidth of a CC and / or a frequency location of the CC. As another example, a CA configuration may indicate a quantity of contiguous CCs. As another example, a CA configuration may indicate multiple quantities of contiguous CCs. As another example, a CA configuration may indicate a CA bandwidth class. As another example, the CA configuration may indicate a maximum aggregated channel bandwidth. As another example, a CA configuration may indicate a type of carrier aggregation (e.g., intra-band contiguous, intra-band non-contiguous, or inter-band) .

[0115] A CA configuration may be configured in accordance with a CA bandwidth class. A CA bandwidth class may be associated with an identifier, a range of aggregated channel bandwidths (where an aggregated channel bandwidth is represented by BWChannel) , a number of contiguous CCs, and a fallback group. Examples of CA  bandwidth classes are provided in Table 1, which may be or may be similar to Table 5.3A. 4-1, specified in Version 18.5.0 of 3GPP Technical Specification (TS) 38.101-2.

[0116] Table 1

[0117] An aggregated channel bandwidth may be defined as a sum of bandwidths of CCs of a CA configuration. For example, if a CA configuration includes 3 CCs of 100 MHz bandwidth and 2 CCs of 50 MHz bandwidth, the CA configuration may have an aggregated channel bandwidth of 400 MHz. A maximum aggregated channel bandwidth may indicate a largest aggregated channel bandwidth that is permitted in a given scenario. For example, a CA bandwidth class may include a fallback group, and the fallback group may support a maximum aggregated channel bandwidth for the CA bandwidth groups. In some aspects, each CA bandwidth group of a fallback group may be associated with a respective maximum aggregated channel bandwidth.

[0118] A wireless communication specification (such as Table 5.5A. 1, specified in 3GPP Technical Specification (TS) 38.101-2) , may indicate example fallback groups of example CA bandwidth classes, and may indicate allowable configurations for CA (for example, for intra-band contiguous CA) .

[0119] In the example of Table 1, fallback group 5 supports a highest maximum aggregated channel bandwidth of 2400 MHz, and supports maximum aggregated channel bandwidths of 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, and 2400 MHz.

[0120] In some examples, a CA configuration may have a maximum per-carrier bandwidth. A maximum per-carrier bandwidth may be defined in terms of a channel bandwidth of a carrier (e.g., 200 Mhz) . A CA configuration having an aggregated channel bandwidth of X MHz, with a maximum per-carrier bandwidth of Y MHz, may support  floor (X / Y) carriers of the maximum per-carrier bandwidth, where floor () is the floor function. Any remaining bandwidth of the aggregated channel bandwidth, after the floor (X / Y) carriers of the maximum per-carrier bandwidth are configured, may be occupied by carriers having bandwidths smaller than the maximum per-carrier bandwidth. The CA configuration may be required to use as many carriers of the maximum per-carrier bandwidth as is possible. For example, given an aggregated channel bandwidth of 900 MHz and a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz, a corresponding CA configuration may be mandated to use 4 carriers of 200 MHz each, and a remaining 100 MHz bandwidth of the 900 MHz may be occupied by a single 100 MHz carrier or two 50 MHz carriers.

[0121] Some fallback groups may support up to two contiguous groups of carriers (e.g., a maximum of two contiguous groups of carriers) . A contiguous group of carriers may include one or more carriers of the same bandwidth as one another. Two contiguous groups of carriers may include a first group of carriers that are contiguous with one another and have a first bandwidth, and a second group of carriers that are contiguous with one another and have a second bandwidth. The first group of carriers may be referred to as including n carriers and the second group may be referred to as including m carriers, where m and n are positive integers.

[0122] Some aspects described herein provide for definition of a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth. This may be beneficial in situations where a CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and a regulatory body or other entity has limited a given band to 750 MHz bandwidth. In some aspects, the fallback group (which may be referred to herein as “fallback group 6” ) may include a CA configuration with an aggregated channel bandwidth of 750 MHz as a highest aggregated channel bandwidth by the fallback group. For example, this fallback group may support a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz, and up to two contiguous groups of carriers. In this example, this fallback group may support n *200 MHz carriers and m *50 MHz carriers, which enables CA configurations that fully utilize a 750 MHz aggregated channel bandwidth with a 200 MHz maximum per-carrier bandwidth. Example CA configurations of this fallback group may include:

[0123] ● Aggregated channel bandwidth 750 MHz: 3*200 MHz and 3*50 MHz carriers;

[0124] ● Aggregated channel bandwidth 700 MHz: 3*200 MHz and 2*50 MHz carriers;

[0125] ● Aggregated channel bandwidth 650 MHz: 3*200 MHz and 1*50 MHz carrier;

[0126] ● Aggregated channel bandwidth 600 MHz: 3*200 MHz carriers;

[0127] ● Aggregated channel bandwidth 550 MHz: 2*200 MHz and 3*50 MHz carriers;

[0128] ● Aggregated channel bandwidth 500 MHz: 2*200 MHz and 2*50 MHz carriers;

[0129] ● Aggregated channel bandwidth 450 MHz: 2*200 MHz and 1*50 MHz carriers;

[0130] ● Aggregated channel bandwidth 400 MHz: 2*200 MHz carriers.

[0131] Note that, even with aggregated channel bandwidths below the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, each CA configuration includes as many 200 MHz carriers as can be configured, in accordance with the 200 MHz maximum per-carrier bandwidth.

[0132] In some aspects, this fallback group may support a 400 MHz maximum per-carrier bandwidth with two groups of contiguous carriers:

[0133] ● Aggregated channel bandwidth 750MHz: 1*400 MHz and 7*50 MHz carriers;

[0134] ● Aggregated channel bandwidth 700MHz: 1*400 MHz and 6*50 MHz carriers;

[0135] ● Aggregated channel bandwidth 650MHz: 1*400 MHz and 5*50 MHz carriers,

[0136] ● Aggregated channel bandwidth 600MHz: 1*400 MHz and 4*50 MHz carriers,

[0137] ● Aggregated channel bandwidth 550MHz: 1*400 MHz and 3*50 MHz carriers,

[0138] ● Aggregated channel bandwidth 500MHz: 1*400 MHz and 2*50 MHz carriers,

[0139] ● Aggregated channel bandwidth 450MHz: 1*400 MHz and 1*50 MHz carriers.

[0140] In some aspects, a fallback group may support more than two contiguous groups of carriers. For example, a fallback group may support three contiguous groups of carriers. A first group of carriers may be referred to as including m carriers, a second group may be referred to as including n carriers, and a third group of carriers may be referred to as including p carriers, where m, n, and p are positive integers. This enables CA configurations that fully utilize a 750 MHz aggregated channel bandwidth with a 200 MHz maximum per-carrier bandwidth using previously-defined CA bandwidth classes  and fallback groups and which improves spectral efficiency. Example CA configurations of this fallback group may include:

[0141] ● Aggregated channel bandwidth 750 MHz: 3*200 MHz, 1*100 MHz, and 3*50 MHz carriers;

[0142] ● Aggregated channel bandwidth 700 MHz: 3*200 MHz and 1*100 MHz carrier;

[0143] ● Aggregated channel bandwidth 650 MHz: 3*200 MHz and 1*50 MHz carrier;

[0144] ● Aggregated channel bandwidth 600 MHz: 3*200 MHz carriers;

[0145] ● Aggregated channel bandwidth 550 MHz: 2*200 MHz, 1*100 MHz, and 1*50 MHz carriers;

[0146] ● Aggregated channel bandwidth 500 MHz: 2*200 MHz and 1*100 MHz carriers;

[0147] ● Aggregated channel bandwidth 450 MHz: 2*200 MHz and 1*50 MHz carriers;

[0148] ● Aggregated channel bandwidth 400 MHz: 2*200 MHz carriers.

[0149] In some aspects, this fallback group may support a 400 MHz maximum per-carrier bandwidth:

[0150] ● Aggregated channel bandwidth 750MHz: 1*400 MHz, 1*200 MHz and 1*50 MHz carriers;

[0151] ● Aggregated channel bandwidth 700MHz: 1*400 MHz, 1*200MHz and 1*100 MHz carriers;

[0152] ● Aggregated channel bandwidth 650MHz: 1*400 MHz, 1*200MHz and 1*50 MHz carrier;

[0153] ● Aggregated channel bandwidth 600MHz: 1*400 MHz and 1*200MHz carriers;

[0154] ● Aggregated channel bandwidth 550MHz: 1*400 MHz, 1*100MHz and 1*50 MHz carriers;

[0155] ● Aggregated channel bandwidth 500MHz: 1*400 MHz and 1*100 MHz carriers;

[0156] ● Aggregated channel bandwidth 450MHz: 1*400 MHz and 1*50 MHz carriers.

[0157] In some aspects, one or more CA configurations of fallback group 5, defined above, may be extended to support a 50 MHz bandwidth for a carrier. For example, CA class R6 may be redefined to support m*200 MHz + n*50 MHz carriers, which is  compatible with a maximum of two contiguous groups of carriers. As another example, CA class R5 may be redefined to support m*200 MHz + n*100 MHz + p*50 MHz, which is compatible with a maximum of three contiguous groups of carriers. Examples of signaling associated with these fallback groups (e.g., fallback group 6, supporting a maximum aggregated channel bandwidth of 750 MHz, or a modified fallback group 5 supporting aggregated channel bandwidth of 750 MHz) are provided in connection with FIG. 6.

[0158] In some aspects, a fallback group may support four contiguous groups of carriers. A first group of carriers may be referred to as including m carriers, a second group may be referred to as including n carriers, a third group of carriers may be referred to as including p carriers, and a fourth group of carriers may be referred to as including q carriers, where m, n, p, and q are positive integers. For example, the fallback group may support 400 MHz *m + 200 MHz *n + 100 MHz *p + 50 MHz *q carriers.

[0159] It should be noted that, in some aspects, the fallback groups described in connection with FIG. 5, such as fallback group 6 or modified fallback group 5, may be associated with (e.g., specific to) FR2 intra-band contiguous CA, as described in connection with reference number 505.

[0160] As indicated above, FIG. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to FIG. 5.

[0161] FIG. 6 is a diagram illustrating an example 600 of CA channel bandwidth configuration. Example 600 includes a network entity (e.g., BS 102, first network entity 300, or second network entity 302) and a UE (e.g., UE 104, UE 304) .

[0162] As shown by reference number 610, the network entity may transmit, and the UE may receive, a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class. In some aspects, the CA configuration may indicate the CA bandwidth class. For example, the CA configuration may include an identifier of the CA bandwidth class. In some aspects, the CA configuration may be in accordance with the CA bandwidth class in that the CA configuration indicates a set of carriers in accordance with a maximum per-carrier bandwidth and aggregated channel bandwidth of the CA bandwidth class. In some aspects, the CA bandwidth class may be associated with (e.g., specific to) FR2 intra-band contiguous CA, as described in connection with reference number 505.

[0163] The CA bandwidth class may be associated with a fallback group. For example, a table in a wireless communication specification may associate the CA bandwidth class with the fallback group. In example 600, the fallback group supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, such as fallback group 6 or modified fallback group 5 described with regard to FIG. 5. For example, the fallback group may support n carriers with the maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 50 MHz, wherein m and n are integer numbers, and the CA bandwidth class may be defined in accordance with the fallback group. In this example, the CA bandwidth class or the fallback group may support up to two contiguous blocks of carriers. As another example, the fallback group may support three or more contiguous blocks of carriers. In this example, as described in connection with FIG. 5, a first contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, may have a channel bandwidth of 200 MHz, a second contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, may have a channel bandwidth of 100 MHz, and a third contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, may have a channel bandwidth of 50 MHz.

[0164] As shown by reference number 620, the UE and the network entity may communicate in accordance with the CA configuration. For example, the UE and the network node may configure a set of carriers in accordance with the CA bandwidth class (such as via addition of one or more secondary cells by configuration from the network entity and / or definition of a PUCCH for the one or more secondary cells) . In some aspects, the UE and the network node may communicate on the set of carriers, such as by transmitting data or control information (e.g., feedback) on the set of carriers. In some aspects, the UE and / or the network node may fallback from one CA bandwidth class to another CA bandwidth class within the fallback group, such as from a CA bandwidth class with a 750 MHz aggregated channel bandwidth to a CA bandwidth class with a 650 MHz channel bandwidth.

[0165] In some aspects, the UE may signal support for the CA bandwidth class and / or fallback group. For example, the UE may transmit capability information that indicates support for a CA band combination, the CA bandwidth class, and / or the fallback group. In this example, the network entity may configure the CA bandwidth class in accordance with the capability information.

[0166] FIG. 7 is a diagram illustrating an example 700 of CA channel bandwidth configuration. Example 700 includes a network entity (e.g., BS 102, first network entity 300, or second network entity 302) and a UE (e.g., UE 104, UE 304) .

[0167] As shown by reference number 710, the network entity may transmit, and the UE may receive, a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class. In some aspects, the CA configuration may indicate the CA bandwidth class. For example, the CA configuration may include an identifier of the CA bandwidth class. In some aspects, the CA configuration may be in accordance with the CA bandwidth class in that the CA configuration indicates a set of carriers in accordance with a maximum per-carrier bandwidth 730 and aggregated channel bandwidth 740 of the CA bandwidth class. In some aspects, the CA bandwidth class may be associated with (e.g., specific to) FR2 intra-band contiguous CA, as described in connection with reference number 505.

[0168] Example 700 involves a maximum aggregated channel bandwidth 720, a maximum per-carrier bandwidth 730, and an aggregated channel bandwidth 740. The maximum aggregated channel bandwidth 720 may be associated with a CA configuration of the UE (such as a fallback group and / or CA bandwidth class of the CA configuration) . For example, the fallback group may support a maximum aggregated channel bandwidth 720 that is a multiple of the maximum per-carrier bandwidth 730. In one example, the maximum per-carrier bandwidth 730 is 200 MHz and the maximum aggregated channel bandwidth 720 is 800 MHz, though other combinations of maximum per-carrier bandwidths and maximum aggregated channel bandwidths are contemplated.

[0169] The UE may be associated with an aggregated channel bandwidth 740 that is narrower than the maximum aggregated channel bandwidth 720. For example, in some aspects, the UE may be associated with a 750 MHz aggregated channel bandwidth 740 (e.g., in accordance with a regulatory requirement, as described elsewhere herein) , which may be narrower than an 800 MHz maximum aggregated channel bandwidth 720 of the fallback group or CA bandwidth class. In some aspects, the CA bandwidth class may be CA bandwidth class F, as defined in Table 1 of FIG. 5, which supports 4 carriers with a same channel bandwidth of 200 MHz each.

[0170] As shown by reference number 750, the UE and the network entity may communicate in accordance with the CA configuration. For example, the UE and the network node may configure a set of carriers in accordance with the CA bandwidth class  (such as via addition of one or more secondary cells by configuration from the network entity and / or definition of a PUCCH for the one or more secondary cells) . In some aspects, the UE and the network node may communicate on the set of carriers, such as by transmitting data or control information (e.g., feedback) on the set of carriers.

[0171] In example 700, a transmission bandwidth 760 of the communication is entirely within the aggregated channel bandwidth 740. “Transmission bandwidth” may refer to a bandwidth actually utilized or scheduled for transmission or reception of communications. For example, the network entity may schedule or configure all channels and / or resources (e.g., a PDSCH, a PUSCH, a CSI-RS, a PUCCH) within the transmission bandwidth 760, and the transmission bandwidth 760 may be narrower than or coextensive with the aggregated channel bandwidth 740. In some aspects, the network entity may schedule or configure all channels and / or resources in accordance with a restriction that a portion 770 of a carrier, of the CA configuration, is excluded from the transmission bandwidth. For example, a resource block allocation may be entirely within the transmission bandwidth 760 (e.g., the aggregated channel bandwidth 740) .

[0172] In example 700, the maximum aggregated channel bandwidth 720 is 800 MHz, the aggregated channel bandwidth 740 is 750 MHz, and the transmission bandwidth 760 is 750 MHz. Thus, the portion 770 excluded from the transmission bandwidth 760 is 50 MHz. In some aspects, the maximum aggregated channel bandwidth 720 may be 800 MHz, and the aggregated channel bandwidth 740 may be between 600 MHz and 800 MHz (e.g., greater than 600 MHz and less than 800 MHz) . In this example, the transmission bandwidth 760 may be equal to the aggregated channel bandwidth 740. In some other examples, the aggregated channel bandwidth 740 (and the transmission bandwidth 760) may be 550 MHz or 450 MHz, and the maximum aggregated channel bandwidth 720 may be 600 MHz. Thus, in each of these examples, the UE and the network entity can utilize a transmission bandwidth 760 narrower than the maximum aggregated channel bandwidth 720, which simplifies implementation of the aggregated channel bandwidth 740, for example, in accordance with a regulatory requirement, as described elsewhere herein.

[0173] In some aspects, a conformance test case may be based at least in part on the transmission bandwidth 760. For example, a resource block allocation and / or test frequency of a conformance test may be specified such that performance of the CA configuration, for a carrier having a narrower bandwidth (omitting the portion 770) than the maximum per-carrier bandwidth 730, is tested. For the conformance test, 4*200 MHz  carriers may be configured, and one of the carriers may be configured to transmit 150 MHz out of the carrier’s 200 MHz bandwidth. In a conformance test with 4 *200 MHz, for a spurious emission test case as specified in Section 6.5A. 1.3 of TS 38.521-2, an uplink RB allocation may use Outer_Full (that is, 132@0 as defined according to Table 6.1-1 of TS 38.521-2) ) in each 200 MHz carrier. Here, “Outer_full” may indicate all the RBs should be configured when testing spurious emission (that is, that the UE is to transmit with a 200MHz bandwidth per carrier) . When using a 150 MHz bandwidth of a 200 MHz carrier, the uplink RB allocation may be 99@0 or 99@33 (e.g., depending on whether the portion 770 is adjacent a lowest frequency of the transmission bandwidth 760 or a highest frequency of the transmission bandwidth 760) .

[0174] FIG. 8 is a diagram illustrating examples 800 and 810 of a maximum aggregated channel bandwidth 820 and a transmission bandwidth 830 or 840 narrower than the maximum aggregated channel bandwidth 820. Examples 800 and 810 relate to example 700 of FIG. 7, in which a UE and network node use a transmission bandwidth 760 that is narrower than a maximum aggregated channel bandwidth 720.

[0175] In example 800, the maximum aggregated channel bandwidth 820 occupies a bandwidth of 24.70 –25.50 GHz (that is, 800 MHz) . The transmission bandwidth 830 occupies a bandwidth of 24.75 –25.50 GHz. A portion 850 (at the bandwidth of 24.70 –24.75 GHz) of a carrier 860, adjacent to a lowest frequency of the transmission bandwidth, is excluded from the transmission bandwidth 830. Thus, the CA configuration of example 800 conforms to the aggregated channel bandwidth of 750 MHz without redefining a maximum aggregated channel bandwidth 820 or fallback group.

[0176] In example 810, the maximum aggregated channel bandwidth 820 occupies a bandwidth of 24.75 –25.55 GHz (that is, 800 MHz) . The transmission bandwidth 840 occupies a bandwidth of 24.75 –25.50 GHz. A portion 870 (at the bandwidth of 25.50 –25.55 GHz) of a carrier 880, adjacent to a lowest frequency of the transmission bandwidth, is excluded from the transmission bandwidth 830. Thus, the CA configuration of example 810 conforms to the aggregated channel bandwidth of 750 MHz without redefining a maximum aggregated channel bandwidth 820 or fallback group.

[0177] FIG. 9 is a diagram illustrating an example 900 of CA channel bandwidth configuration. In example 900, a carrier having a 150 MHz channel bandwidth is supported. For example, a wireless communication specification may define a carrier  configuration that supports a 150 MHz channel bandwidth. The carrier configuration may indicate, for example, a resource block configuration (which may be derived from a numerology) , a channel bandwidth, bands on which the 150 MHz channel bandwidth is supported, or the like.

[0178] As shown by reference number 910, the network entity may transmit, and the UE may receive, a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class. In some aspects, the CA configuration may indicate the CA bandwidth class. For example, the CA configuration may include an identifier of the CA bandwidth class. In some aspects, the CA configuration may be in accordance with the CA bandwidth class in that the CA configuration indicates a set of carriers in accordance with a maximum per-carrier bandwidth and aggregated channel bandwidth of the CA bandwidth class. In some aspects, the CA bandwidth class may be associated with (e.g., specific to) FR2 intra-band contiguous CA, as described in connection with reference number 505.

[0179] In some aspects, the CA configuration may support a carrier with a 150 MHz channel bandwidth. For example, the network entity may configure the UE with a carrier having a 150 MHz channel bandwidth. In this example, the CA configuration (such as the CA bandwidth class or the fallback group) may be compatible with the carrier having the 150 MHz channel bandwidth. For example, the CA configuration may support two groups of contiguous carriers, where a first group of contiguous carriers supports n carriers with a bandwidth of 200 MHz and a second group of contiguous carriers supports m carriers with a bandwidth of 150 MHz. In one example, for a 750 MHz aggregated channel bandwidth, n may be equal to 3 and m may be equal to 1. Thus, a single carrier of 150 MHz can be added to the n carriers to fully utilize the aggregated channel bandwidth, which may improve efficiency of spectrum utilization relative to adding multiple carriers to the n carriers. As another example, the CA configuration may support two groups of contiguous carriers, where a first group of contiguous carriers supports n carriers with a bandwidth of 100 MHz and a second group of contiguous carriers supports m carriers with a bandwidth of 150 MHz. Thus, a single carrier of 150 MHz can be added to the n carriers for aggregated channel bandwidths of 250, 450, or 650 MHz. As another example, the CA configuration may support two groups of contiguous carriers, where a first group of contiguous carriers supports n carriers with a bandwidth of 400 MHz and a second group of contiguous carriers supports m carriers with a bandwidth of 150 MHz. Thus, efficiency of bandwidth utilization is increased.

[0180] As shown by reference number 920, the UE and the network entity may communicate in accordance with the CA configuration. For example, the UE and the network node may configure a set of carriers (including one or more carriers of 150 MHz bandwidth) in accordance with the CA bandwidth class (such as via addition of one or more secondary cells by configuration from the network entity and / or definition of a PUCCH for the one or more secondary cells) . In some aspects, the UE and the network node may communicate on the set of carriers, such as by transmitting data or control information (e.g., feedback) on the set of carriers. In some aspects, the UE may signal support for carriers having a bandwidth of 150 MHz. For example, the UE may transmit capability information that indicates support for carriers having a bandwidth of 150 MHz. In this example, the network entity may configure the CA bandwidth class in accordance with the capability information.

[0181] FIG. 10 shows a method 1000 for wireless communications by a UE, such as UE 104 or 304 of FIGS. 1 and 3.

[0182] Method 1000 begins at block 1005 with receiving (as described at reference numbers 610, 710, and 910) a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, and wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz. Description of the fallback group that supports the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth is provided in connection with FIGs. 5 and 6. By providing a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, aspects described herein improve spectrum utilization in bands limited to a 750 MHz bandwidth while conforming with a maximum per-carrier bandwidth in such bands.

[0183] Method 1000 then proceeds to block 1010 with communicating in accordance with the CA configuration, as described at reference numbers 620, 720, and 920.

[0184] In one aspect, the fallback group supports the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth as a highest maximum aggregated channel bandwidth, which enables CA configurations that fully utilize a 750 MHz aggregated channel bandwidth with a 200 MHz maximum per-carrier bandwidth without increasing complexity of carrier aggregation.

[0185] In one aspect, the fallback group supports n carriers with the maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 50 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0186] In one aspect, the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

[0187] In one aspect, the fallback group supports three or more contiguous blocks of carriers, wherein each contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, comprises one or more carriers of a same channel bandwidth. Using three contiguous groups of carriers enables CA configurations that fully utilize a 750 MHz aggregated channel bandwidth with a 200 MHz maximum per-carrier bandwidth using previously-defined CA bandwidth classes and fallback groups

[0188] In one aspect, a first contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 200 MHz, a second contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 100 MHz, and a third contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 50 MHz.

[0189] In one aspect, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1600 of FIG. 16, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1600 is described below in further detail.

[0190] Note that FIG. 10 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0191] FIG. 11 shows a method 1100 for wireless communications by a UE, such as UE 104 or 304 of FIGS. 1 and 3.

[0192] Method 1100 begins at block 1105 with receiving a CA configuration (as described at reference number 710 of FIG. 7) in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a maximum aggregated channel bandwidth that is a multiple of the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the UE is associated with an aggregated channel bandwidth that is narrower than the maximum aggregated channel bandwidth.

[0193] Method 1100 then proceeds to block 1110 with performing a communication in accordance with the CA configuration, wherein a transmission bandwidth of the communication is entirely within the aggregated channel bandwidth. Utilizing a transmission bandwidth narrower than the maximum aggregated channel bandwidth, simplifies implementation of the aggregated transmission bandwidth, for example, in accordance with a regulatory requirement, as described elsewhere herein.

[0194] In one aspect, the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 750 MHz.

[0195] In one aspect, the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 650 MHz.

[0196] In one aspect, the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 550 MHz.

[0197] In one aspect, the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 450 MHz.

[0198] In one aspect, the CA configuration indicates a plurality of carriers having the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the transmission bandwidth excludes a portion of a carrier of the plurality of carriers.

[0199] In one aspect, the portion is adjacent to a lowest frequency of the transmission bandwidth.

[0200] In one aspect, the portion is adjacent to a highest frequency of the transmission bandwidth.

[0201] In one aspect, method 1100 further includes receiving information that schedules or configures the communication, wherein the information indicates a resource block allocation in accordance with the transmission bandwidth being entirely within the aggregated channel bandwidth.

[0202] In one aspect, the maximum aggregated channel bandwidth is 800 MHz and the aggregated channel bandwidth is greater than 600 MHz and less than 800 MHz.

[0203] In one aspect, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1600 of FIG. 16, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1600 is described below in further detail.

[0204] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0205] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by a UE, such as UE 104 or 304 of FIGS. 1 and 3.

[0206] Method 1200 begins at block 1205 with receiving a CA configuration having a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and including a carrier with a 150 MHz channel bandwidth. Thus, a single carrier of 150 MHz can be added to n carriers (having, for example, 200 MHz bandwidths) to fully utilize the aggregated channel bandwidth, which may improve efficiency of spectrum utilization relative to adding multiple carriers to the n carriers to achieve the aggregated channel bandwidth (which may, in some examples, be 750 MHz) .

[0207] Method 1200 then proceeds to block 1210 with communicating in accordance with the CA configuration.

[0208] In one aspect, the CA configuration is associated with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports n carriers with a bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 150 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0209] In one aspect, the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

[0210] In one aspect, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1600 of FIG. 16, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1600 is described below in further detail.

[0211] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0212] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communications by a NE, such as BS 102, network entity 300, or network entity 302 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0213] Method 1300 begins at block 1305 with transmitting (as described at reference numbers 610, 710, and 910) a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class,  wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, and wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz. Description of the fallback group that supports the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth is provided in connection with FIGs. 5 and 6. By providing a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, aspects described herein improve spectrum utilization in bands limited to a 750 MHz bandwidth while conforming with a maximum per-carrier bandwidth in such bands.

[0214] Method 1300 then proceeds to block 1310 with communicating in accordance with the CA configuration.

[0215] In one aspect, the fallback group supports the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth as a highest maximum aggregated channel bandwidth, which enables CA configurations that fully utilize a 750 MHz aggregated channel bandwidth with a 200 MHz maximum per-carrier bandwidth without increasing complexity of carrier aggregation.

[0216] In one aspect, the fallback group supports n carriers with the maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 50 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0217] In one aspect, the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

[0218] In one aspect, the fallback group supports three or more contiguous blocks of carriers, wherein each contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, comprises one or more carriers of a same channel bandwidth. Using three contiguous groups of carriers enables CA configurations that fully utilize a 750 MHz aggregated channel bandwidth with a 200 MHz maximum per-carrier bandwidth using previously-defined CA bandwidth classes and fallback groups

[0219] In one aspect, a first contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 200 MHz, a second contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 100 MHz, and a third contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 50 MHz.

[0220] In one aspect, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1700 of FIG. 17, which includes various  components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1700 is described below in further detail.

[0221] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0222] FIG. 14 shows a method 1400 for wireless communications by a NE, such as BS 102, network entity 300, or network entity 302 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0223] Method 1400 begins at block 1405 with transmitting a CA configuration (as described at reference number 710 of FIG. 7) in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a maximum aggregated channel bandwidth that is a multiple of the maximum per-carrier bandwidth, and wherein a UE is associated with an aggregated channel bandwidth that is narrower than the maximum aggregated channel bandwidth.

[0224] Method 1400 then proceeds to block 1410 with performing a communication in accordance with the CA configuration, wherein a transmission bandwidth of the communication is entirely within the aggregated channel bandwidth. Utilizing a transmission bandwidth narrower than the maximum aggregated channel bandwidth, simplifies implementation of the aggregated transmission bandwidth, for example, in accordance with a regulatory requirement, as described elsewhere herein. This also enables implementation of the aggregated transmission bandwidth at the network entity in a fashion that may be transparent with regard to a wireless communication specification.

[0225] In one aspect, the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 750 MHz.

[0226] In one aspect, the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 650 MHz.

[0227] In one aspect, the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 550 MHz.

[0228] In one aspect, the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 450 MHz.

[0229] In one aspect, the CA configuration indicates a plurality of carriers having the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the transmission bandwidth excludes a portion of a carrier of the plurality of carriers.

[0230] In one aspect, the portion is adjacent to a lowest frequency of the transmission bandwidth.

[0231] In one aspect, the portion is adjacent to a highest frequency of the transmission bandwidth.

[0232] In certain aspects, method 1400 further includes transmitting information that schedules or configures the communication, wherein the information indicates a resource block allocation in accordance with the transmission bandwidth being entirely within the aggregated channel bandwidth.

[0233] In one aspect, the maximum aggregated channel bandwidth is 800 MHz and the aggregated channel bandwidth is greater than 600 MHz and less than 800 MHz.

[0234] In one aspect, method 1400, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1700 of FIG. 17, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1400. Communications device 1700 is described below in further detail.

[0235] Note that FIG. 14 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0236] FIG. 15 shows a method 1500 for wireless communications by a NE, such as BS 102, network entity 300, or network entity 302 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0237] Method 1500 begins at block 1505 with transmitting a CA configuration having a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and including a carrier with a 150 MHz channel bandwidth. Thus, a single carrier of 150 MHz can be added to n carriers (having, for example, 200 MHz bandwidths) to fully utilize the aggregated channel bandwidth, which may improve efficiency of spectrum utilization and reduce overhead  relative to adding multiple carriers to the n carriers to achieve the aggregated channel bandwidth (which may, in some examples, be 750 MHz) .

[0238] Method 1500 then proceeds to block 1510 with communicating in accordance with the CA configuration.

[0239] In one aspect, the CA configuration is associated with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports n carriers with a bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 150 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0240] In one aspect, the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

[0241] In one aspect, method 1500, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1700 of FIG. 17, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1500. Communications device 1700 is described below in further detail.

[0242] Note that FIG. 15 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0243] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device 1600. In some aspects, communications device 1600 is a user equipment, such as UE 104 or UE 304 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0244] The communications device 1600 includes a processing system 1605 coupled to a transceiver 1655 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1655 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1600 via an antenna 1660, such as the various signals as described herein. The processing system 1605 may be configured to perform processing functions for the communications device 1600, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1600.

[0245] The processing system 1605 includes one or more processors 1610. In various aspects, the one or more processors 1610 may be representative of one or more processors 314, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1610 are coupled to a computer-readable medium / memory 1630 (which may be representative of memory 316) via a bus 1650. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1630 is  configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1635-1645, that when executed by the one or more processors 1610, enable and cause the one or more processors 1610 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 10; the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 11; and / or the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 12. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1600 may include one or more processors performing that function of communications device 1600, such as in a distributed fashion.

[0246] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1630 stores code for receiving 1635, code for communicating 1640, and code for performing 1645. Processing of the code 1635-1645 may enable and cause the communications device 1600 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it; the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it; and the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0247] The one or more processors 1610 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1630, including circuitry for receiving 1615, circuitry for communicating 1620, and circuitry for performing 1625. Processing with circuitry 1615-1625 may enable and cause the communications device 1600 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it; the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it; and / or the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0248] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include transceiver 320, antenna 318, one or more memories 316, and / or one or more processors 314, of the UE 304 illustrated in FIG. 3; and / or may include transceiver 1655 and / or antenna 1660 of the communications device 1600 in FIG. 16, and / or one or more processors 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16. Means for communicating, receiving or obtaining may include transceiver 320, antenna 318, one or more memories 316, and / or one or more processors 314, of the UE 304 illustrated in FIG. 3; and / or transceiver 1655 and / or antenna 1660 of the  communications device 1600 in FIG. 16, and / or one or more processors 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16.

[0249] FIG. 17 depicts aspects of an example communications device 1700. In some aspects, communications device 1700 is a network entity, such as BS 102, network entity 300, or network entity 302 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0250] The communications device 1700 includes a processing system 1705 coupled to a transceiver 1755 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1765. The transceiver 1755 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1700 via an antenna 1760, such as the various signals as described herein. The network interface 1765 is configured to obtain and send signals for the communications device 1700 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1705 may be configured to perform processing functions for the communications device 1700, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1700.

[0251] The processing system 1705 includes one or more processors 1710. In various aspects, one or more processors 1710 may be representative of one or more processors 306, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1710 are coupled to a computer-readable medium / memory 1730 (which may be representative of memory 308) via a bus 1750. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1730 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1735-1745, that when executed by the one or more processors 1710, enable and cause the one or more processors 1710 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 13; the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 14; and the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 15. Note that reference to a processor of communications device 1700 performing a function may include one or more processors of communications device 1700 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0252] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1730 stores code for transmitting 1735, code for communicating 1740, and code for performing 1745. Processing of the code 1735-1745 may enable and cause the communications device 1700 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it; the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it; and the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it.

[0253] The one or more processors 1710 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1730, including circuitry for transmitting 1715, circuitry for communicating 1720, and circuitry for performing 1725. Processing with circuitry 1715-1725 may enable and cause the communications device 1700 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it; the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it; and the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it.

[0254] Various components of the communications device 1700 may provide means for performing the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it; the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it; and the method 1500 described with respect to FIG. 15, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceiver 310, antenna 312, one or more processors 306, or one or more memories 308 illustrated in FIG. 3, transceiver 1755, antenna 1760, and / or network interface 1765 of the communications device 1700 in FIG. 17, and / or one or more processors 1710 of the communications device 1700 in FIG. 17. Means for communicating, receiving or obtaining may include transceiver 310, antenna 312, one or more processors 306, or one or more memories 308 illustrated in FIG. 3, transceiver 1755, antenna 1760, and / or network interface 1765 of the communications device 1700 in FIG. 17, and / or one or more processors 1710 of the communications device 1700 in FIG. 17.

[0255] Example Clauses

[0256] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0257] Clause 1: A method for wireless communications by a UE comprising: receiving a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a 750 MHz maximum  aggregated channel bandwidth, and wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz; and communicating in accordance with the CA configuration.

[0258] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the fallback group supports the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth as a highest maximum aggregated channel bandwidth.

[0259] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the fallback group supports n carriers with the maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 50 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0260] Clause 4: The method of Clause 3, wherein the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

[0261] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein the fallback group supports three or more contiguous blocks of carriers, wherein each contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, comprises one or more carriers of a same channel bandwidth.

[0262] Clause 6: The method of Clause 5, wherein a first contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 200 MHz, a second contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 100 MHz, and a third contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 50 MHz.

[0263] Clause 7: A method for wireless communications by a UE comprising: receiving a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a maximum aggregated channel bandwidth that is a multiple of the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the UE is associated with an aggregated channel bandwidth that is narrower than the maximum aggregated channel bandwidth; and performing a communication in accordance with the CA configuration, wherein a transmission bandwidth of the communication is entirely within the aggregated channel bandwidth.

[0264] Clause 8: The method of Clause 7, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 750 MHz.

[0265] Clause 9: The method of any one of Clauses 7-8, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 650 MHz.

[0266] Clause 10: The method of any one of Clauses 7-9, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 550 MHz.

[0267] Clause 11: The method of any one of Clauses 7-10, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 450 MHz.

[0268] Clause 12: The method of any one of Clauses 7-11, wherein the CA configuration indicates a plurality of carriers having the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the transmission bandwidth excludes a portion of a carrier of the plurality of carriers.

[0269] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the portion is adjacent to a lowest frequency of the transmission bandwidth.

[0270] Clause 14: The method of Clause 12, wherein the portion is adjacent to a highest frequency of the transmission bandwidth.

[0271] Clause 15: The method of any one of Clauses 7-14, further comprising receiving information that schedules or configures the communication, wherein the information indicates a resource block allocation in accordance with the transmission bandwidth being entirely within the aggregated channel bandwidth.

[0272] Clause 16: The method of any one of Clauses 7-15, wherein the maximum aggregated channel bandwidth is 800 MHz and the aggregated channel bandwidth is greater than 600 MHz and less than 800 MHz.

[0273] Clause 17: A method for wireless communications by a UE comprising: receiving a CA configuration having a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and including a carrier with a 150 MHz channel bandwidth; and communicating in accordance with the CA configuration.

[0274] Clause 18: The method of Clause 17, wherein the CA configuration is associated with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports n carriers with a bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 150 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0275] Clause 19: The method of Clause 18, wherein the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

[0276] Clause 20: A method for wireless communications by a NE comprising: transmitting a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth, and wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz; and communicating in accordance with the CA configuration.

[0277] Clause 21: The method of Clause 20, wherein the fallback group supports the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth as a highest maximum aggregated channel bandwidth.

[0278] Clause 22: The method of any one of Clauses 20-21, wherein the fallback group supports n carriers with the maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 50 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0279] Clause 23: The method of Clause 22, wherein the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

[0280] Clause 24: The method of any one of Clauses 20-23, wherein the fallback group supports three or more contiguous blocks of carriers, wherein each contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, comprises one or more carriers of a same channel bandwidth.

[0281] Clause 25: The method of Clause 24, wherein a first contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 200 MHz, a second contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 100 MHz, and a third contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 50 MHz.

[0282] Clause 26: A method for wireless communications by a NE comprising: transmitting a CA configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a maximum aggregated channel bandwidth that is a multiple of the maximum per-carrier bandwidth, and wherein a UE is associated with an aggregated channel bandwidth that is narrower than the maximum aggregated channel bandwidth; and performing a communication in accordance with the CA configuration, wherein a transmission bandwidth of the communication is entirely within the aggregated channel bandwidth.

[0283] Clause 27: The method of Clause 26, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 750 MHz.

[0284] Clause 28: The method of any one of Clauses 26-27, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 650 MHz.

[0285] Clause 29: The method of any one of Clauses 26-28, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 550 MHz.

[0286] Clause 30: The method of any one of Clauses 26-29, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 450 MHz.

[0287] Clause 31: The method of any one of Clauses 26-30, wherein the CA configuration indicates a plurality of carriers having the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the transmission bandwidth excludes a portion of a carrier of the plurality of carriers.

[0288] Clause 32: The method of Clause 31, wherein the portion is adjacent to a lowest frequency of the transmission bandwidth.

[0289] Clause 33: The method of Clause 31, wherein the portion is adjacent to a highest frequency of the transmission bandwidth.

[0290] Clause 34: The method of any one of Clauses 26-33, further comprising transmitting information that schedules or configures the communication, wherein the information indicates a resource block allocation in accordance with the transmission bandwidth being entirely within the aggregated channel bandwidth.

[0291] Clause 35: The method of any one of Clauses 26-34, wherein the maximum aggregated channel bandwidth is 800 MHz and the aggregated channel bandwidth is greater than 600 MHz and less than 800 MHz.

[0292] Clause 36: A method for wireless communications by a NE comprising: transmitting a CA configuration having a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and including a carrier with a 150 MHz channel bandwidth; and communicating in accordance with the CA configuration.

[0293] Clause 37: The method of Clause 36, wherein the CA configuration is associated with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports n carriers with a bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 150 MHz, wherein m and n are integer numbers.

[0294] Clause 38: The method of any one of Clauses 36-37, wherein the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

[0295] Clause 39: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-38.

[0296] Clause 40: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-38.

[0297] Clause 41: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-38.

[0298] Clause 42: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-38.

[0299] Clause 43: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-38.

[0300] Clause 44: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-38.

[0301] Additional Considerations

[0302] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be  performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0303] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , 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 commercially available 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, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , a system in package (SiP) , or any other such configuration.

[0304] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0305] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0306] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0307] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0308] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “a controller, ” “a memory, ” “a transceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all  functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.A user equipment (UE) configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the UE to:receive a carrier aggregation (CA) configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a 750 megahertz (MHz) maximum aggregated channel bandwidth, and wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz; andcommunicate in accordance with the CA configuration.2.The UE of claim 1, wherein the fallback group supports the 750 MHz maximum aggregated channel bandwidth as a highest maximum aggregated channel bandwidth.3.The UE of claim 1, wherein the fallback group supports n carriers with the maximum per-carrier bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 50 MHz, wherein m and n are integer numbers.4.The UE of claim 3, wherein the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.5.The UE of claim 1, wherein the fallback group supports three or more contiguous blocks of carriers, wherein each contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, comprises one or more carriers of a same channel bandwidth.6.The UE of claim 5, wherein a first contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 200 MHz, a second contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a  channel bandwidth of 100 MHz, and a third contiguous block of carriers, of the three or more contiguous blocks of carriers, has a channel bandwidth of 50 MHz.7.A user equipment (UE) configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the UE to:receive a carrier aggregation (CA) configuration in accordance with a CA bandwidth class, wherein the CA configuration has a maximum per-carrier bandwidth, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports a maximum aggregated channel bandwidth that is a multiple of the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the UE is associated with an aggregated channel bandwidth that is narrower than the maximum aggregated channel bandwidth; andperform a communication in accordance with the CA configuration, wherein a transmission bandwidth of the communication is entirely within the aggregated channel bandwidth.8.The UE of claim 7, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 750 MHz.9.The UE of claim 7, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 650 MHz.10.The UE of claim 7, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 550 MHz.11.The UE of claim 7, wherein the maximum per-carrier bandwidth is 200 MHz and the aggregated channel bandwidth is 450 MHz.12.The UE of claim 7, wherein the CA configuration indicates a plurality of carriers having the maximum per-carrier bandwidth, and wherein the transmission bandwidth excludes a portion of a carrier of the plurality of carriers.13.The UE of claim 12, wherein the portion is adjacent to a lowest frequency of the transmission bandwidth.14.The UE of claim 12, wherein the portion is adjacent to a highest frequency of the transmission bandwidth.15.The UE of claim 7, wherein the one or more processors are configured to cause the UE to receive information that schedules or configures the communication, wherein the information indicates a resource block allocation in accordance with the transmission bandwidth being entirely within the aggregated channel bandwidth.16.The UE of claim 7, wherein the maximum aggregated channel bandwidth is 800 MHz and the aggregated channel bandwidth is greater than 600 MHz and less than 800 MHz.17.A user equipment (UE) configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the UE to:receive a carrier aggregation (CA) configuration having a maximum per-carrier bandwidth of 200 megahertz (MHz) and including a carrier with a 150 megahertz (MHz) channel bandwidth; andcommunicate in accordance with the CA configuration.18.The UE of claim 17, wherein the CA configuration is associated with a CA bandwidth class, wherein the CA bandwidth class is associated with a fallback group that supports n carriers with a bandwidth of 200 MHz and m carriers with a bandwidth of 150 MHz, wherein m and n are integer numbers.19.The UE of claim 18, wherein the fallback group supports two contiguous blocks of carriers.

Citation Information

Patent Citations

  • Apparatus and method for indicating carrier aggregation capability

    CN117792594A

  • Carrier aggregation combination generator

    US20240224247A1

  • Signaling for aggregated channel bandwidth for carrier aggregation

    WO2023201711A1