Radio link monitoring and beam failure detection enhancements for synchronization signal block adaptation inside of a burst

The proposed method improves radio link monitoring and beam failure detection by enabling UEs to dynamically adjust to SSB changes through enhanced measurement and control signaling, addressing inefficiencies in existing SSB management.

WO2026025349A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05APPLE INC +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/108807
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-07-31
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing synchronization signal blocks (SSBs) due to network devices adapting SSB transmission, leading to suboptimal radio link monitoring and beam failure detection, as current techniques do not account for rapid changes in SSB configurations.

Method used

Implementing enhanced radio link monitoring and beam failure detection methods that allow UEs to adapt to dynamic SSB changes by receiving measurement configuration and control messages, enabling UEs to modify SSB sets and determine synchronization status based on updated measurements.

Benefits of technology

Enhances the accuracy and efficiency of radio link monitoring and beam failure detection by allowing UEs to adjust to SSB adaptations, optimizing resource use and maintaining reliable communication.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024108807_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024108807_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A UE and baseband processor are described, including systems, apparatuses, and methods for radio link monitoring and beam failure detection enhancements for synchronization signal block (SSB) adaptation inside of a burst. For example, baseband processor can perform receiving a measurement configuration message that indicates measurement occasions for a plurality of SSB bursts. The baseband processor may then receive a control message modifying first set of SSBs to add or remove an SSB, and determine a synchronization status for a second SSB burst based at least in part on measurements of SSBs in the modified set of SSBs. The baseband processor may then generate a synchronization indication based on the synchronization status.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RADIO LINK MONITORING AND BEAM FAILURE DETECTION ENHANCEMENTS FOR SYNCHRONIZATION SIGNAL BLOCK ADAPTATION INSIDE OF A BURSTTECHNICAL FIELD

[0001] This application relates generally to wireless communication systems, including systems, apparatuses, and methods for radio link monitoring and beam failure detection enhancements for synchronization signal block adaptation inside of a burst.BACKGROUND

[0002] Wireless mobile communication technology uses various standards and protocols to transmit data between a network device (e.g., a base station, a radio head, etc. ) and a wireless communication device. Wireless communication system standards and protocols can include, for example, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) (e.g., 4G) , 3GPP new radio (NR) (e.g., 5G) , and IEEE 802.11 standard for wireless local area networks (WLAN) (commonly known to industry groups as ) .

[0003] As contemplated by the 3GPP, different wireless communication systems standards and protocols can use various radio access networks (RANs) for communicating between a network device of the RAN (which may also sometimes be referred to generally as a RAN node, a network node, or simply a node) and a wireless communication device known as a user equipment (UE) . 3GPP RANs can include, for example, global system for mobile communications (GSM) , enhanced data rates for GSM evolution (EDGE) RAN (GERAN) , Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , and / or Next-Generation Radio Access Network (NG-RAN) .

[0004] Each RAN may use one or more radio access technologies (RATs) to perform communication between the network device and the UE. For example, the GERAN implements GSM and / or EDGE RAT, the UTRAN implements universal mobile telecommunication system (UMTS) RAT or other 3GPP RAT, the E-UTRAN implements LTE RAT (sometimes simply referred to as LTE) , and NG-RAN implements NR RAT (sometimes referred to herein as 5G RAT, 5G NR RAT, or simply NR) . In certain deployments, the E-UTRAN may also implement NR RAT. In certain deployments, NG-RAN may also implement LTE RAT.

[0005] A network device used by a RAN may correspond to that RAN. One example of an E-UTRAN network device is an E-UTRAN Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) . One example of an NG-RAN network device is a next generation Node B (also sometimes referred to as a g Node B or gNB) .

[0006] A RAN provides its communication services with external entities through its connection to a core network (CN) . For example, E-UTRAN may utilize an Evolved Packet Core (EPC) , while NG-RAN may utilize a 5G Core Network (5GC) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0007] To easily identify the discussion of any particular element or act, the most significant digit or digits in a reference number refer to the figure number in which that element is first introduced.

[0008] FIG. 1 shows an example wireless communication system, according to one or more aspects described herein.

[0009] FIG. 2 shows an example signal flow diagram, according to one or more aspects described herein.

[0010] FIG. 3A shows an example timing diagram, according to one or more aspects described herein.

[0011] FIG. 3B shows an example timing diagram, according to one or more aspects described herein.

[0012] FIG. 4 shows an example timing diagram, according to one or more aspects described herein.

[0013] FIG. 5 shows an example method of wireless communication, according to one or more aspects described herein.

[0014] FIG. 6 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to one or more aspects described herein.

[0015] FIG. 7 illustrates an example system for performing signaling between a wireless device and a network device, according to one or more aspects described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0016] Various embodiments are described with regard to a processor (e.g., baseband processor) , wireless device (e.g., a user equipment (UE) ) , or a network device. However, reference to a processor, wireless device, or network device is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component or device that may establish a wireless connection and is configured with the hardware, software, and / or firmware to exchange information and data over the wireless connection. Therefore, the processors, wireless devices, and network devices described herein are used to represent any appropriate electronic components or devices.

[0017] UEs communicating with a network and being served by a serving cell of a network device need to perform various management-related tasks, including performing various measurements, to ensure continuous connectivity as the UE moves relative to the cellular network. The various tasks may include operations performed in connection with radio link monitoring (RLM) , beam failure detection (BFD) , and the like.

[0018] RLM-related tasks include measuring reference signals transmitted by a serving cell. Examples of such reference signals include synchronization signal blocks (SSB) , channel state information reference signals (CSI-RS) , or a combination of these. The measurement results can be used to determine information regarding the quality and reliability of radio links between a UE and a network device. The measurements can be inputs to modify or otherwise adjust a modulation and coding scheme or data rate, and aid in handover. The measurements can also be used in connection with BFD processes.

[0019] A network device serving UEs in a serving cell may transmit sets (groups) of SSBs in SSB bursts. Typically, each SSB includes a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast control channel (PBCH) , including a demodulation reference signal (DMRS) for the PBCH. The network device may transmit configuration signaling to UEs in the serving cell resources on which the network device will transmit the SSBs. The SSB burst may be transmitted periodically in a half frame (e.g., either the first half of a frame, or the second half of the frame) according to a periodicity that may be configured by the network device. A single SSB burst may include transmitting a quantity of SSBs (e.g., 4, 8, or 64 SSBs) multiplexed in time.

[0020] While UEs may need to measure SSBs for various tasks, including RLM and BFD-related tasks, not all of the SSBs may need to be transmitted by the network device. The network device may indicate to UEs of a serving cell, via configuration signaling, that only a subset of the SSBs of the SSB burst will be transmitted. For example, the configuration signaling may be common configuration signaling for the serving cell (e.g., ServingCellConfigCommon) , which may be radio resource control (RRC) signaling. Such configuration signaling may include an information element that indicates which SSBs of the SSB burst will be transmitted, and which SSBs will not be transmitted. For example, a bitmap may be used in an information element (e.g., ssb-PositionsInBurst) , where one bit value (e.g., a “1” ) at a position of the bitmap indicates that a SSB will be transmitted in the SSB burst at a corresponding position within the SSB burst, while a second bit value (e.g., a “0” ) at a position of the bitmap indicates that a SSB will not be transmitted in the SSB burst at a corresponding position within the SSB burst.

[0021] A network device serving UEs in a serving cell may expend considerable resources transmitting SSBs that are used for RLM purposes, including in SSB bursts. These resources include both time-frequency resources that could be used for communication with other devices, as well as power. As such, the network device may seek to limit the total quantity of SSBs that the network device transmits, for example to SSBs considered to be necessary. The network device may use the bitmap for the SSB burst to attempt to only transmit necessary SSBs. However, the network device may desire to change the SSBs to be transmitted, for example either adding or deleting SSBs from the SSB burst, relatively quickly. For example, a network device may desire to change the SSBs to be transmitted more quickly than a processing time for the configuration signaling that includes the bitmap for the SSB burst (e.g., faster than an RRC signaling processing time) . As such, control messages that indicates for one or more SSBs to be activated (e.g., added) or deactivated (e.g., deleted) for the SSB burst may be used. Such control messages may be control signaling that is processed more quickly than RRC signaling, for example a downlink control information (DCI) message or a media access control (MAC) control element (CE) , which may also be referred to as dynamic signaling herein. In addition, using a control message to update a quantity of SSBs of an SSB burst configuration (e.g., by adding and / or deleting one or more SSBs indicated to be transmitted by the network device) may be referred to as adaptation or SSB adaptation. Such adaptation may allow for efficient use of resources by the network device by  avoiding transmitting unnecessary SSBs (e.g., deleting an SSB) while allowing the addition of SSBs as needed.

[0022] UEs that are measuring SSBs from a network device may use the measurements to determine whether then are in synchronization (IS) with the network device or out of synchronization (OOS) with the network device for purposes RLM and BFD. Current techniques rely on measurements of SSBs across multiple SSB bursts. However, a network device may be performing and utilizing SSB adaptation that changes the SSBs being transmitted. The rules that the UE uses to determine whether the UE is IS / OOS do not account for changes in the configuration of the SSB burst over a time duration (e.g., an evaluation period) that may be caused by SSB adaptation. As such, improved techniques are desired to determine a synchronization condition (IS / OOS) for a UE when SSB adaption is utilized by a network device.

[0023] Systems, apparatuses, and methods for radio link monitoring and beam failure detection enhancements for SSB adaptation inside of a SSB burst are described herein. In one or more embodiments, a UE or baseband processor can receive a measurement configuration message that indicates a set of measurement occasions. Each measurement occasion may correspond to a respective SSB of a plurality of SSB bursts. The UE or baseband processor may receive a control message modifying a first set of SSBs to be a second set of SSBs to add or remove an SSB of the first set of SSBs. The UE or baseband processor may then determine a synchronization status for a second SSB burst based at least in part on measurements of one or more SSBs in the second set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions and generate a synchronization indication that is based at least in part on the synchronization status.

[0024] FIG. 1 shows an example wireless communications system 100, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, wireless communications system 100 supports one or more aspects of radio link monitoring and beam failure detection enhancements for synchronization signal block adaptation inside of a burst, as further described herein.

[0025] Wireless communications system 100 includes one or more UE 102 that may be served by (e.g., has an established RRC connection with) a network device 104 via communication link 120. Coverage area 110 is the service area for the radio frequency (RF) spectrum band utilized by network device 104 serving the UE 102 (e.g., a cell or serving cell, which may include multiple cells) . Although shown as a mobile device or smartphone, UE 102 can comprise any mobile or  non-mobile computing device configured for wireless communication, such as an XR device (e.g., VR or AR device) . In some cases, UE 102 may be a system of components operating together as a UE 102.

[0026] As the UE 102 moves relative to coverage area 110 of the network device 104, the UE 102 may measure references signals transmitted by network devices (e.g., for purposes of RLM or BFD) . For example, network devices including network device 104 may transmit reference signals 128 that can be monitored for (e.g., listened for) , received by, and measured by UE 102. In one or more embodiments, the reference signals are SSBs or CSI-RS. In some embodiments, the reference signals include SSBs of the SSB burst 132.

[0027] The network device 104 may transmit a RLM and / or BFD measurement configuration message, measurement configuration message 122, to a UE 102. The measurement configuration message 122 may indicate a set of measurement occasions that the UE 102 is to measure as part of RLM and / or BFD. The measurement occasions indicated by the measurement configuration message 122 may include SSBs, CSI-RS, or a combination of SSBs and CSI-RS. In some examples, the measurement configuration message 122 includes an indication of one or more of a CSI-RS resource configuration index or a SSB index.

[0028] The network device 104 may also serve UEs within the coverage area 110 according to a set of beams 130. The network device 104 may transmit one or more SSBs for each beam of the set of beams, for example so that the network device 104 can manage communication resources in the coverage area 110. These SSBs may be transmitted in a burst, SSB burst 132. However, it may not be necessary or desired for the network device 104 to transmit SSBs of the SSB burst 132. In order to provide the UE 102, and other UEs in the coverage area 110, with information regarding which SSBs are transmitted within the SSB burst 132, the network device 104 transmits, and the UE 102 receives, an SSB burst configuration message, configuration message 124, that indicates a first set of SSBs to be transmitted by a serving cell (e.g., the network device 104 providing or serving the serving cell) . In one or more embodiments, the configuration message 124 may be common configuration signaling for the serving cell (e.g., ServingCellConfigCommon) , which may be radio resource control (RRC) signaling, that includes a bitmap to indicate SSBs to be transmitted in an information element (e.g., ssb-PositionsInBurst) . For example, a bitmap  “11110000” may indicate that the network device 104 is to transmit the first four SSBs (SSB0, SSB1, SSB2, SSB3) of eight possible SSBs of the SSB burst 132.

[0029] As further discussed herein, the network device 104 may desire to modify the SSBs that are transmitted in the SSB burst 132. For example, to save power and resources for transmitted SSBs, SSB adaptation may be performed. The network device 104 may transmit an SSB adaptation control message, control message 126, that indicates to the UE 102 the addition or removal of SSBs from the SSB burst 132. The removal of SSBs may also be referred to as deletion or muting. The control message 126 may be a DCI message or a MAC CE the identifies an SSB and whether such SSB is to be added or removed from the SSBs transmitted in the SSB burst. For example, the control message 126 may indicate that SSB0 and SSB1 are to be muted as the SSB adaptation, such that the network device 104 is to transmit SSB2 and SSB3 for the SSB burst 132 after transmitting the control message 126.

[0030] Following the receipt of the control message 126, the UE 102 will measure the SSBs of the SSB burst (less those SSBs indicated by the control message 126) that are within the measurement occasions for RLM and / or BFD indicated by the measurement configuration message 122. That is, if the measurement configuration message 122 configured the UE 102 to measure SSB1 and SSB2 of the SSB burst 132, then prior to receiving the control message 126, the UE 102 would measure SSB1 and SSB2 for purposes of RLM and / or BFD. Because the control message 126 indicates that that SSB0 and SSB1 are muted for the SSB burst 132, then after receiving the control message 126, the UE 102 would measure SSB2 (and not SSB1) for purposes of RLM and / or BFD.

[0031] FIG. 2 shows an example signal flow diagram 200, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, signal flow diagram 200 supports one or more aspects of radio link monitoring and beam failure detection enhancements for synchronization signal block adaptation inside of a burst, as further described herein. The signal flow diagram 200 may illustrate aspects of a UE 102 performing SSB measurements for RLM or BFD.

[0032] The network device 104 may transmit a measurement configuration message 202 to the UE 102. In one or more embodiments, the measurement configuration message 202 indicates a set of measurement occasions for RLM measurements, and the set of the measurement occasions may be a set of RLM reference signal (RLM-RS) resources. In other embodiments, the measurement  configuration message 202 indicates a set of measurement occasions for BFD measurements, and the set of the measurement occasions may be a set of BFD reference signal (BFD-RS) resources. In some embodiments, each measurement occasion of the set of measurement occasions corresponds to a respective SSB of a plurality of SSB bursts. The measurement configuration message 202 may be RRC signaling identifying the measurement occasions.

[0033] The network device 104 may transmit a SSB burst configuration message, configuration message 204, to the UE 102. The configuration message 204 may be an example of an SSB burst configuration message, configuration message 124, that indicates a first set of SSBs to be transmitted by a serving cell in the plurality of SSB bursts. In some examples, the configuration message 204 may be an RRC message common for user equipment served by the serving cell of the network device 104.

[0034] The network device 104 may then proceed to transmit SSBs 208 consistent with the first set of SSBs indicated to be transmitted by the serving cell (e.g., the network device 104) . At 206, the UE 102 may then process, for a first SSB burst of the plurality of SSB bursts transmitted by the network device 104, measurements of one or more SSBs in the first set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions. The UE 102 may determine a synchronization status based on the processing of the SSBs.

[0035] In one or more embodiments, the network device 104 may continue to transmit the SSBs 208 in SSB bursts, and the UE 102 may continue to determine a synchronization status for each of the SSB bursts.

[0036] The network device 104 may determine to modify the SSBs that the network device 104 is to transmit, and transmit an SSB adaptation control message 210 to the UE 102 that indicates that the network device 104 is adding or deleting (e.g., muting) one or more SSBs from the SSBs 208 in the SSB burst. The SSB adaptation control message 210 may be an example of the SSB adaptation control message, control message 126. In some examples, the SSB adaptation control message 210 may be a DCI message or a MAC CE.

[0037] In one or more embodiments, at 220, the UE 102 may receive a second measurement configuration message (e.g., measurement configuration message 220) that adds or removes the one or more SSBs from the set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection. The network device 104 may transmit a measurement configuration message 220 to the  UE 102, indicating for the UE 102 to update or otherwise modify the set of RLM-RS resources, the set of BFD-RS resources, or both, that the UE 102 is configured to monitor. in response to the SSB adaptation control message 210. The update at 222 need not be responsive to the measurement configuration message 220.

[0038] In one or more embodiments, at 222, the UE 102 may update or otherwise modify the set of RLM-RS resources, the set of BFD-RS resources, or both, that the UE 102 is configured to monitor in response to the SSB adaptation control message 210. The update at 222 need not be responsive to the measurement configuration message 220. That is, the update at 222 may be performed by the UE 102 based on the SSB adaptation control message 210, without further control signaling from the network device 104. In some embodiments, the set of measurement occasions indicated by the measurement configuration message 202 are RLM-RS resources. In some embodiments, the set of measurement occasions indicated by the measurement configuration message 202 are BFD-RS resources. In other embodiments, the set of measurement occasions indicated by the measurement configuration message 202 are a combination of RLM-RS and BFD-RS resources. In some cases, responsive to the SSB adaptation control message 210, the UE 102 may remove the one or more SSBs from the set of RLM-RS or BFD-RS to be measured, where the modification indicated by the SSB adaptation control message 210 includes removing the one or more SSBs of the first set of SSBs. In other cases, responsive to the SSB adaptation control message 210, the UE 102 may add the one or more SSBs from the set of RLM-RS or BFD-RS to be measured, where the modification indicated by the SSB adaptation control message 210 includes adding the one or more SSBs of the first set of SSBs.

[0039] In other embodiments, at 222, the UE 102 may update the RLM-RS and / or BFD-RS set by switching from a first RLM-RS and / or BFD-RS set that is consistent with the measurement configuration message 202, to a second RLM-RS and / or BFD-RS set that is consistent with the SSB adaptation control message 210. The UE 102 may receive a measurement configuration message identifying a plurality of sets of measurement occasions to use to measure SSBs transmitted by the serving cell for RLM or BFD, where a first set of measurement occasions of the plurality of sets of measurement occasions corresponds to the first set of SSBs, then determine a second set of measurement occasions for RLM or BFD based on the second set of measurement occasions of the plurality of sets of measurement occasions corresponding to the second set of SSBs. That is, the UE 102 may be configured with multiple RLM-RS and / or BFD-RS sets. The  SSBs indicated by the network device 104 in the configuration message 204 may include SSBs for a first one of the RLM-RS and / or BFD-RS sets. The SSB adaptation control message 210 may indicate SSBs that are no longer consistent with the first one of RLM-RS and / or BFD-RS set. However, the SSBs may correspond to a second one of the RLM-RS and / or BFD-RS sets that the UE 102 was already configured with. As such, the UE 102 may switch to this second RLM-RS and / or BFD-RS set, for example without reconfiguration signaling from the network device 104.

[0040] In some embodiments, the SSB adaptation control message 210 may indicate that the UE 102 is to mute an SSB that the UE 102 has been relying on to establish an IS condition. For example, the muted SSB may be the SSB with a value greater than Qin that the UE 102 had determined for at least one prior SSB to establish an IS condition at the UE 102. In response to the SSB adaptation control message 210 may then send a message 212 to the network device 104 indicating that the muted SSB establish the IS condition.

[0041] The UE 102 may then determine an OOS indication responsive to the first SSB or the second SSB of the first set of SSBs that is modified by the control message being associated with the IS status. The SSB adaptation control message 210 modifies the first set of SSBs to be a second set of SSBs to be transmitted by the serving cell (e.g., the network device) in the plurality of SSB bursts. In some embodiments, the modification includes adding a first SSB to, or removing a second SSB from, the first set of SSBs.

[0042] The network device 104 may then proceed to transmit SSBs 216 consistent with the second set of SSBs indicated to be transmitted by the serving cell (e.g., the network device 104) . At 214, the UE 102 may process, for a second SSB burst of the plurality of SSB bursts transmitted by the network device 104, measurements of one or more SSBs in the second set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions. The UE 102 may determine a synchronization status based on the processing of the SSBs for the second SSB burst.

[0043] At 218, the UE 102 generates a synchronization indication based at least in part on the synchronization status determined at 214. In one or more embodiments, the synchronization indication may be further based on the synchronization status determine at 206.

[0044] In one or more embodiments, at 218, the UE 102 may identify a subset of the measurements of the one or more SSBs in the first set of SSBs, where the subset of the measurements corresponds to the second set of SSBs. The UE 102 may then determine a  synchronization status for the first SSB burst (e.g., SSBs 208 received prior to the UE 102 receives the SSB adaptation control message 210) based at least in part on the subset of the measurements. The UE 102 may then determine the synchronization indication based on the synchronization status for the first SSB burst, in addition to the synchronization status for the second SSB burst (e.g., SSBs 216 received after the UE 102 receives the SSB adaptation control message 210) . This scenario is further discussed herein with reference to FIG. 3A.

[0045] In one or more embodiments, the UE 102 may restart, responsive to receiving the control message modifying the first set of SSBs (e.g., the SSB adaptation control message 210) , an evaluation period for the synchronization indication The synchronization indication generated based at least in part on synchronization statuses of SSB bursts within the evaluation period. This scenario is further discussed herein with reference to FIG. 3B.

[0046] In one or more embodiments, the UE 102 determine, for the first SSB burst, a synchronization status at 206 based at least in part on the first set of SSBs 208. The synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst. This scenario is further discussed herein with reference to FIG. 4A.

[0047] FIG. 3A shows an example timing diagram 301, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, timing diagram 301 supports one or more aspects of radio link monitoring and beam failure detection enhancements for synchronization signal block adaptation inside of a burst, as further described herein. The timing diagram 301 illustrates aspects of a UE 102 performing SSB measurements for RLM or BFD. In particular, the timing diagram 301 may illustrate an example of a control message modifying the set of SSBs (e.g., an SSB adaptation message) to mute one or more SSBs, where the UE 102 triggers OOS or a radio link failure (RLF) based on the previous samples of the remaining SSB and / or CSI-RS in the RLM-RS list.

[0048] Timing diagram 301 illustrates a network device 104 transmitting a quantity of SSB bursts, including SSB burst 310, SSB burst 312, SSB burst 314, SSB burst 316, and SSB burst 318. The network device 104 may transmit each SSB burst according to a periodicity 320. As illustrated, the UE 102 may be configured as part of its measurement configuration for RLM and / or BFD to measure at least SSB0 304 and SSB1 306 (e.g., the RLM-RS resources and / or BFD-RS resources  includes at least SSB0 304 and SSB1 306) . In an example, prior to time t1, during time duration 322, the UE 102 measures SSB0 304 and SSB1 306 and may determine that the quality of SSB0 304 is below Qout, and the quality of SSB1 306 is above Qout. As such, for the SSB burst 310, the synchronization indication may be IS, based on at least one of the SSB0 304 and the SSB1 306 being above Qout. The same determination of the synchronization indication being IS may be made for each of the SSB burst 312, SSB burst 314, and SSB burst 316.

[0049] At time t1, the UE 102 may receive a control message 326 (e.g., an SSB adaptation message) modifying the first set of SSBs, including the SSB0 304 and SSB1 306. In particular the control message 326 mutes the SSB1 306, such that at 328, the SSB1 306 is not transmitted by the network device 104. As such, for the time duration 324, following time t1, the UE 102 may indicate an OOS or RLF based on SSB0 304. As such, after adaptation at time t1, the UE 102 may automatically only use SSB0 304 for OOS and RLF decisions, and UE 102 may indicate OOS or trigger RLF if a legacy counter and timer are also met.

[0050] Although discussed in the context of an OOS indication, in the case where the SSB that is indicated to be muted by the control message 326 (e.g., an SSB adaptation message) is an SSB that is the IS SSB for the UE 102, then the UE may indicate to the network device 104 that the SSB of IS indication has been muted, and the UE 102 may trigger an OOS or RLF indication because of the inappropriate muting of the SSB by the network device 104. As an example, if the UE 102 is configured to use SSB0 304 and SSB1 306 for RLM evaluation, and SSB0 304 is below Qout or Qin, and SSB1 306 is above Qin, UE 102 may indicate Qin during the time duration 322. However, during the time duration 324, when the SSB1 306 is muted, the UE 102 may immediately enter a poor indication status (e.g., OOS) by only using SSB0 304. In some embodiments, the UE 102 may indicate to the network device 104 that the SSB of the IS indication has been muted.

[0051] FIG. 3B shows an example timing diagram 302, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, timing diagram 302 supports one or more aspects of radio link monitoring and beam failure detection enhancements for synchronization signal block adaptation inside of a burst, as further described herein. The timing diagram 302 illustrates aspects of a UE 102 performing SSB measurements for RLM or BFD. In particular, the timing diagram 302 may illustrate an example a of control message modifying the set of SSBs (e.g., an SSB  adaptation message) to mute one or more SSBs, where the UE 102 restarts the RLM evaluation (e.g., OOS or RLF) based on the remaining SSB and / or CSI-RS.

[0052] Timing diagram 301 illustrates a network device 104 transmitting a quantity of SSB bursts, including SSB burst 310, SSB burst 312, SSB burst 314, SSB burst 316, and SSB burst 318. The network device 104 may transmit each SSB burst according to a periodicity 320. As illustrated, the UE 102 may be configured as part of its measurement configuration for RLM and / or BFD to measure at least SSB0 304 and SSB1 306 (e.g., the RLM-RS resources and / or BFD-RS resources includes at least SSB0 304 and SSB1 306) . In an example, prior to time t1, during time duration 322, the UE 102 measures SSB0 304 and SSB1 306 and may determine that the quality of SSB0 304 is below Qout, and the quality of SSB1 306 is above Qout. As such, for the SSB burst 310, the synchronization indication may be IS, based on at least one of the SSB0 304 and the SSB1 306 being above Qout. The same determination of the synchronization indication being IS may be made for the SSB burst 312. However, for the SSB burst 314 and SSB burst 316, the measurements of both SSB0 304 and the SSB1 306 may be below Qout. As such, the synchronization status for SSB burst 314 may be a first OOS indication (OOS #1) , and synchronization status for SSB burst 316 may be a second OOS indication (OOS #2) . In some embodiments, in order to trigger a synchronization indication, the UE 102 may need to accumulate three OOS indications. However, receiving a SSB adaptation message (e.g., a control message 336) may reset the RLM evaluation, for example, meaning that OOS #1 and OOS #2 that are accumulated during the time duration 332 are dropped or ignored following time t1, during time duration 324. The UE 102 measures the SSB0 304 (but SSB1 306 is muted at 338, and thus the UE 102 does not measure the SSB1 306) to determination the synchronization indication for the SSB burst 318. In some embodiments, the both the counter and a timer (e.g., N310, N311, N313, N314, and / or T310) are reset by receiving the control message 336 at time t1.

[0053] Although discussed in the context of an OOS indication for timing diagram 302, the IS indication may operate similarly to trigger a synchronization indication of IS based on the measured SSB bursts.

[0054] FIG. 4 shows an example timing diagram 400, according to one or more aspects described herein. In one or more embodiments, timing diagram 400 supports one or more aspects of radio link monitoring and beam failure detection enhancements for synchronization signal block  adaptation inside of a burst, as further described herein. The timing diagram 400 illustrates aspects of a UE 102 performing SSB measurements for RLM or BFD. In particular, the timing diagram 400 may illustrate an example a of control message modifying the set of SSBs (e.g., an SSB adaptation message) to mute one or more SSBs, before the adaptation, UE 102 records the OOS or IS indication or quality of each SSB burst occasion, and does not differentiate between which RS is used (e.g., does not matter if OOS or IS triggered by SSB0 304 or SSB1 306) . After SSB adaptation (e.g., UE 102 receiving the control message 436) , the UE 102 uses remaining SSB (e.g., SSB0 304, and not SSB1 306) and / or CSI-RS for OOS or IS indication or for evaluating quality of each occasion, and then the RLF and / or OOS will be determined by the previous indications and new indications.

[0055] Timing diagram 400 illustrates a network device 104 transmitting a quantity of SSB bursts, including SSB burst 310, SSB burst 312, SSB burst 314, SSB burst 316, and SSB burst 318. The network device 104 may transmit each SSB burst according to a periodicity 320. As illustrated, the UE 102 may be configured as part of its measurement configuration for RLM and / or BFD to measure at least SSB0 304 and SSB1 306 (e.g., the RLM-RS resources and / or BFD-RS resources includes at least SSB0 304 and SSB1 306) . In an example, prior to time t1, during time duration 432, the UE 102 measures SSB0 304 and SSB1 306 and may determine that the quality of SSB0 304 is below Qout, and the quality of SSB1 306 is above Qout. As such, for the SSB burst 310, the synchronization indication may be IS, based on at least one of the SSB0 304 and the SSB1 306 being above Qout. The same determination of the synchronization indication being IS may be made for the SSB burst 312. However, for the SSB burst 314 and SSB burst 316, the measurements of both SSB0 304 and the SSB1 306 may be below Qout. As such, the synchronization status for SSB burst 314 may be a first OOS indication (OOS #1) , and synchronization status for SSB burst 316 may be a second OOS indication (OOS #2) . In some embodiments, in order to trigger a synchronization indication, the UE 102 may need to accumulate three OOS indications. At time t1, the UE 102 receives a SSB adaptation message (e.g., a control message 336) that modifies the SSBs of the SSB burst, in particular so that the UE 102 no longer measures SSB1 306 at 338, and during time duration 424.

[0056] For the SSB burst 318, the UE 102 measures the SSB0 304 (but SSB1 306 is muted at 338, and thus the UE 102 does not measure the SSB1 306) to determination the synchronization indication for the SSB burst 318. In this example, the UE 102 measures SSB0 304 and may  determine that the quality of SSB0 304 is below Qout, and thus the synchronization status for SSB burst 318 may be a third OOS indication. In the case of three OOS being accumulate, RLF may be triggered, and the UE 102 may generate a synchronization indication (e.g., at a PHY layer, layer 1) and provide it to an upper layer (e.g., an RRC layer, layer 3, or a MAC layer, layer 2) of the UE 102 in connection with an RLM and / or BFD process. More specifically, the OOS indication (e.g., or an IS indication, if applicable) may be provided to the RRC layer, and instances of beam failure (if applicable) may be provided to the MAC layer.

[0057] Although discussed in the context of an OOS indication for timing diagram 400, the IS indication may operate similarly to trigger a synchronization indication of IS based on the measured SSB bursts.

[0058] FIG. 5 shows an example method 500 of wireless communication by a UE, according to one or more aspects described herein. In some cases, the UE may be the wireless device 702 or UE 102. In some cases, the method 500 may be performed by a baseband processor of the UE. In some embodiments, the baseband processor may include one or more processor cores, and memory that is coupled to the processor core (s) . The memory may store instructions that, when executed by the processor core (s) , causes the baseband processor to perform the operations of the method 500. As the baseband processor performs the operations of the method 500, the baseband processor may also cause other components of the UE to perform, or discontinue, various operations.

[0059] At 502, the method 500 includes receiving set of measurement occasions for RLM or BFD. In some embodiments, the method 500 includes receiving a measurement configuration message that indicates a set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection, each measurement occasion of the set of measurement occasions corresponding to a respective SSB of a plurality of SSB bursts.

[0060] At 504, the method 500 includes receiving SSB adaptation signaling. In some embodiments, the method 500 includes receiving a control message modifying a first set of SSBs to be a second set of SSBs to be transmitted by the serving cell in the plurality of SSB bursts, the modification including adding a first SSB to, or removing a second SSB from, the first set of SSBs.

[0061] At 506, the method 500 includes measuring the second SSB set. In some embodiments, the method 500 includes determining a synchronization status for a second SSB burst of the  plurality of SSB bursts based at least in part on measurements of one or more SSBs in the second set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions.

[0062] At 508, the method 500 includes generating a synchronization indication. In some embodiments, the method 500 includes generating a synchronization indication that is based at least in part on the synchronization status.

[0063] In one or more embodiments, the method further includes receiving a configuration message that indicates, in the plurality of SSB bursts, the first set of SSBs to be transmitted by a serving cell, and processing, for the first SSB burst of the plurality of SSB bursts, measurements of one or more SSBs in the first set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions.

[0064] In one or more embodiments, the method further includes identifying a subset of the measurements of the one or more SSBs in the first set of SSBs, the subset of the measurements corresponding to the second set of SSBs; and determining a synchronization status for the first SSB burst based at least in part on the subset of the measurements, where the synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst.

[0065] In one or more embodiments, the method further includes restarting, responsive to receiving the control message modifying the first set of SSBs, an evaluation period for the synchronization indication, the synchronization indication generated based at least in part on synchronization statuses of SSB bursts within the evaluation period.

[0066] In one or more embodiments, the method further includes determining, for the first SSB burst, a synchronization status based at least in part on the first set of SSBs, where the synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst.

[0067] In one or more embodiments, the method further includes determining, for the first SSB burst, a synchronization status based at least in part on the first set of SSBs; transmitting a message indicating that the first SSB or the second SSB of the first set of SSBs that is modified by the control message is associated with the synchronization status; and determining an out of synchronization indication responsive to the first SSB or the second SSB of the first set of SSBs that is modified by the control message being associated with the synchronization status.

[0068] In one or more embodiments, the method further includes removing the one or more SSBs from a set of radio link monitoring reference signals or beam failure detection reference signals to be measured, where the modification includes removing the one or more SSBs of the first set of SSBs.

[0069] In one or more embodiments, the method further includes adding the one or more SSBs from a set of radio link monitoring reference signals or beam failure detection reference signals to be measured, where the modification includes adding the one or more SSBs of the first set of SSBs.

[0070] In one or more embodiments, the method further includes receiving a second measurement configuration message that adds or removes the one or more SSBs from the set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection.

[0071] In one or more embodiments, the method further includes receiving a second measurement configuration message identifying a plurality of sets of measurement occasions to use to measure SSBs transmitted by the serving cell for radio link monitoring or beam failure detection, where a first set of measurement occasions of the plurality of sets of measurement occasions correspond to the first set of SSBs; and determining a second set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection based at least in part on the second set of measurement occasions of the plurality of sets of measurement occasions corresponding to the second set of SSBs.

[0072] In some embodiments, the configuration message that indicates the first set of SSBs includes a RRC message common for user equipment served by the serving cell; and the control message modifying the first set of SSBs includes a DCI message or a MAC CE.

[0073] The method 500 may be variously embodied, extended, or adapted, as described in the following paragraphs and elsewhere in this description.

[0074] Embodiments contemplated herein include one or more non-transitory computer-readable media storing instructions to cause an electronic device, upon execution of the instructions by one or more processors of the electronic device, to perform one or more elements of the method 500. In the context of method 500, this non-transitory computer-readable media may be, for example, a memory of a UE (such as a memory 706 of a wireless device 702 that is a UE, as described herein) .

[0075] Embodiments contemplated herein include an apparatus having logic, modules, or circuitry to perform one or more elements of the method 500. In the context of method 500, this apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 702 that is a UE) .

[0076] Embodiments contemplated herein include an apparatus having one or more processors and one or more computer-readable media, using or storing instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of the method 500. In the context of method 500, this apparatus may be, for example, an apparatus of a UE (such as a wireless device 702 that is a UE, as described herein) .

[0077] Embodiments contemplated herein include a signal as described in or related to one or more elements of the method 500.

[0078] Embodiments contemplated herein include a computer program or computer program product having instructions, wherein execution of the program by a processor causes the processor to carry out one or more elements of the method 500. In the context of method 500, the processor may be a processor of a UE (such as a processor (s) 704 of a wireless device 702 that is a UE, as described herein) , and the instructions may be, for example, located in the processor and / or on a memory of the UE (such as a memory 706 of a wireless device 702 that is a UE, as described herein) .

[0079] FIG. 6 illustrates an example architecture of a wireless communication system, according to embodiments described herein. The following description is provided for an example wireless communication system 600 that operates in conjunction with the LTE system standards or specifications and / or 5G or NR system standards or specifications, as provided by 3GPP technical specifications.

[0080] As shown, the wireless communication system 600 includes UE 602 and UE 604 (although any number of UEs may be used) . In this example, the UE 602 and the UE 604 are illustrated as smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more cellular networks) but may also comprise any mobile or non-mobile computing device configured for wireless communication.

[0081] The UE 602 and UE 604 may be configured to communicatively couple with a RAN 606. In embodiments, the RAN 606 may be NG-RAN, E-UTRAN, etc. The UE 602 and UE 604  utilize connections (or channels) (shown as connection 608 and connection 610, respectively) with the RAN 606, each of which comprises a physical communications interface. The RAN 606 can include one or more network devices, such as base station 612 and base station 614, that enable the connection 608 and connection 610.

[0082] In this example, the connection 608 and connection 610 are air interfaces to enable such communicative coupling and may be consistent with RAT (s) used by the RAN 606, such as, for example, an LTE and / or NR.

[0083] In some embodiments, the UE 602 and UE 604 may also directly exchange communication data via a sidelink interface 616. The UE 604 is shown to be configured to access an access point (shown as AP 618) via connection 620. By way of example, the connection 620 can comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 802.11 protocol, wherein the AP 618 may comprise a router. In this example, the AP 618 may be connected to another network (for example, the Internet) without going through a CN 624.

[0084] In embodiments, the UE 602 and UE 604 can be configured to communicate using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with the base station 612 and / or the base station 614 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink communications) , although the scope of the embodiments is not limited in this respect. The OFDM signals can comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0085] In some embodiments, all or parts of the base station 612 or base station 614 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network. In addition, or in other embodiments, the base station 612 or base station 614 may be configured to communicate with one another via interface 622. In embodiments where the wireless communication system 600 is an LTE system (e.g., when the CN 624 is an EPC) , the interface 622 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more network devices of a RAN (e.g., two or more eNBs and the like) that connect to an EPC, and / or between two eNBs connecting to the EPC. In embodiments where the wireless communication system 600 is an NR  system (e.g., when CN 624 is a 5GC) , the interface 622 may be an Xn interface. The Xn interface is defined between two or more network devices of a RAN (e.g., two or more gNBs and the like) that connect to the 5GC, between a base station 612 (e.g., a gNB) connecting to the 5GC and an eNB, and / or between two eNBs connecting to the 5GC (e.g., CN 624) .

[0086] The RAN 606 is shown to be communicatively coupled to the CN 624. The CN 624 may comprise one or more network elements 626, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UE 602 and UE 604) who are connected to the CN 624 via the RAN 606. The components of the CN 624 may be implemented in one physical device or separate physical devices including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) .

[0087] In embodiments, the CN 624 may be an EPC, and the RAN 606 may be connected with the CN 624 via an S1 interface 628. In embodiments, the S1 interface 628 may be split into two parts, an S1 user plane (S1-U) interface, which carries traffic data between the base station 612 or base station 614 and a serving gateway (S-GW) , and the S1-MME interface, which is a signaling interface between the base station 612 or base station 614 and mobility management entities (MMEs) .

[0088] In embodiments, the CN 624 may be a 5GC, and the RAN 606 may be connected with the CN 624 via an NG interface 628. In embodiments, the NG interface 628 may be split into two parts, an NG user plane (NG-U) interface, which carries traffic data between the base station 612 or base station 614 and a user plane function (UPF) , and the S1 control plane (NG-C) interface, which is a signaling interface between the base station 612 or base station 614 and access and mobility management functions (AMFs) .

[0089] Generally, an application server 630 may be an element offering applications that use internet protocol (IP) bearer resources with the CN 624 (e.g., packet switched data services) . The application server 630 can also be configured to support one or more communication services (e.g., VoIP sessions, group communication sessions, etc. ) for the UE 602 and UE 604 via the CN 624. The application server 630 may communicate with the CN 624 through an IP communications interface 632.

[0090] FIG. 7 illustrates an example system 700 for performing signaling 738 between a wireless device 702 and a network device 720, according to embodiments described herein. The system 700 may be a portion of a wireless communication system as herein described. The wireless device 702 may be, for example, a UE of a wireless communication system. The network device 720 may be, for example, a base station (e.g., an eNB or a gNB) or a radio head of a wireless communication system.

[0091] The wireless device 702 may include one or more processor (s) 704. The processor (s) 704 may execute instructions such that various operations of the wireless device 702 are performed, as described herein. The processor (s) 704 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a central processing unit (CPU) , a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a controller, a field programmable gate array (FPGA) device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0092] The wireless device 702 may include a memory 706. The memory 706 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 708 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 704) . The instructions 708 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 706 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 704.

[0093] The wireless device 702 may include one or more transceiver (s) 710 (also collectively referred to as a transceiver 710) that may include radio frequency (RF) transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 712 of the wireless device 702 to facilitate signaling (e.g., the signaling 738) to and / or from the wireless device 702 with other devices (e.g., the network device 720) according to corresponding RATs.

[0094] The wireless device 702 may include one or more antenna (s) 712 (e.g., one, two, four, eight, or more) . For embodiments with multiple antenna (s) 712, the wireless device 702 may leverage the spatial diversity of such multiple antenna (s) 712 to send and / or receive multiple different data streams on the same time and frequency resources. This behavior may be referred to as, for example, multiple input multiple output (MIMO) behavior (referring to the multiple antennas used at each of a transmitting device and a receiving device that enable this aspect) . MIMO transmissions by the wireless device 702 may be accomplished according to precoding (or  digital beamforming) that is applied at the wireless device 702 that multiplexes the data streams across the antenna (s) 712 according to known or assumed channel characteristics such that each data stream is received with an appropriate signal strength relative to other streams and at a desired location in the spatial domain (e.g., the location of a receiver associated with that data stream) . Some embodiments may use single user MIMO (SU-MIMO) methods (where the data streams are all directed to a single receiver) and / or multi-user MIMO (MU-MIMO) methods (where individual data streams may be directed to individual (different) receivers in different locations in the spatial domain) .

[0095] In some embodiments having multiple antennas, the wireless device 702 may implement analog beamforming techniques, whereby phases of the signals sent by the antenna (s) 712 are relatively adjusted such that the (joint) transmission of the antenna (s) 712 can be directed (this is sometimes referred to as beam steering) .

[0096] The wireless device 702 may include one or more interface (s) 714. The interface (s) 714 may be used to provide input to or output from the wireless device 702. For example, a wireless device 702 that is a UE may include interface (s) 714 such as microphones, speakers, a touchscreen, buttons, and the like in order to allow for input and / or output to the UE by a user of the UE. Other interfaces of such a UE may be made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 710 / antenna (s) 712 already described) that allow for communication between the UE and other devices and may operate according to known protocols (e.g.,  and the like) .

[0097] The wireless device 702 may include synchronization status manager 716. The synchronization status manager 716 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the synchronization status manager 716 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 708 stored in the memory 706 and executed by the processor (s) 704. In some examples, the synchronization status manager 716 may be integrated within the processor (s) 704 and / or the transceiver (s) 710. For example, the synchronization status manager 716 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 704 or the transceiver (s) 710.

[0098] The synchronization status manager 716 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGs. 1-7, from a wireless device or UE perspective. The synchronization status manager 716 may be configured to, for example, perform receiving a measurement configuration message that indicates a set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection, each measurement occasion of the set of measurement occasions corresponding to a respective SSB of a plurality of SSB bursts; receiving a control message modifying a first set of SSBs to be a second set of SSBs to be transmitted by the serving cell in the plurality of SSB bursts, the modification including adding a first SSB to, or removing a second SSB from, the first set of SSBs; determining a synchronization status for a second SSB burst of the plurality of SSB bursts based at least in part on measurements of one or more SSBs in the second set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions; and generating a synchronization indication that is based at least in part on the synchronization status.

[0099] The network device 720 may include one or more processor (s) 722. The processor (s) 722 may execute instructions such that various operations of the network device 720 are performed, as described herein. The processor (s) 722 may include one or more baseband processors implemented using, for example, a CPU, a DSP, an ASIC, a controller, an FPGA device, another hardware device, a firmware device, or any combination thereof configured to perform the operations described herein.

[0100] The network device 720 may include a memory 724. The memory 724 may be a non-transitory computer-readable storage medium that stores instructions 726 (which may include, for example, the instructions being executed by the processor (s) 722) . The instructions 726 may also be referred to as program code or a computer program. The memory 724 may also store data used by, and results computed by, the processor (s) 722.

[0101] The network device 720 may include one or more transceiver (s) 728 (also collectively referred to as a transceiver 728) that may include RF transmitter and / or receiver circuitry that use the antenna (s) 730 of the network device 720 to facilitate signaling (e.g., the signaling 738) to and / or from the network device 720 with other devices (e.g., the wireless device 702) according to corresponding RATs.

[0102] The network device 720 may include one or more antenna (s) 730 (e.g., one, two, four, or more) . In embodiments having multiple antenna (s) 730, the network device 720 may perform MIMO, digital beamforming, analog beamforming, beam steering, etc., as has been described.

[0103] The network device 720 may include one or more interface (s) 732. The interface (s) 732 may be used to provide input to or output from the network device 720. For example, a network device 720 of a RAN (e.g., a base station, a radio head, etc. ) may include interface (s) 732 made up of transmitters, receivers, and other circuitry (e.g., other than the transceiver (s) 728 / antenna (s) 730 already described) that enables the network device 720 to communicate with other equipment in a network, and / or that enables the network device 720 to communicate with external networks, computers, databases, and the like for purposes of operations, administration, and maintenance of the network device 720 or other equipment operably connected thereto.

[0104] The network device 720 may include at least one synchronization status manager 734. The synchronization status manager 734 may be implemented via hardware, software, or combinations thereof. For example, the synchronization status manager 734 may be implemented as a processor, circuit, and / or instructions 726 stored in the memory 724 and executed by the processor (s) 722. In some examples, the synchronization status manager 734 may be integrated within the processor (s) 722 and / or the transceiver (s) 728. For example, the synchronization status manager 734 may be implemented by a combination of software components (e.g., executed by a DSP or a general processor) and hardware components (e.g., logic gates and circuitry) within the processor (s) 722 or the transceiver (s) 728.

[0105] The synchronization status manager 734 may be used for various aspects of the present disclosure, for example, aspects of FIGs. 1-7, from a network device perspective. The synchronization status manager 734 may be configured to, for example, perform transmitting a measurement configuration message that indicates a set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection, each measurement occasion of the set of measurement occasions corresponding to a respective SSB of a plurality of SSB bursts; transmitting a configuration message that indicates, in the plurality of SSB bursts, a first set of SSBs to be transmitted by a serving cell of the network device; and transmitting a control message modifying the first set of SSBs to be a second set of SSBs to be transmitted by the serving cell in the plurality  of SSB bursts, the modification including adding a first SSB to, or removing a second SSB from, the first set of SSBs.

[0106] For one or more embodiments, at least one of the components set forth in one or more of the preceding figures may be configured to perform one or more operations, techniques, processes, and / or methods as set forth herein. For example, a baseband processor (or processor) as described herein in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein. For another example, circuitry associated with a UE, network device, network element, etc. as described above in connection with one or more of the preceding figures may be configured to operate in accordance with one or more of the examples set forth herein.

[0107] Any of the above described embodiments may be combined with any other embodiment (or combination of embodiments) , unless explicitly stated otherwise. The foregoing description of one or more implementations provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the scope of embodiments to the precise form described. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0108] Embodiments and implementations of the systems and methods described herein may include various operations, which may be embodied in machine-executable instructions to be executed by a computer system. A computer system may include one or more general-purpose or special-purpose computers (or other electronic devices) . The computer system may include hardware components that include specific logic for performing the operations or may include a combination of hardware, software, and / or firmware.

[0109] The systems described herein pertain to specific embodiments but are provided as examples. These embodiments can be combined into single systems, partially combined into other systems, split into multiple systems or divided or combined in other ways. In addition, it is contemplated that parameters, attributes, aspects, etc. of one embodiment can be used in another embodiment. The parameters, attributes, aspects, etc. are merely described in one or more embodiments for clarity, and it is recognized that the parameters, attributes, aspects, etc. can be combined with or substituted for parameters, attributes, aspects, etc. of another embodiment unless specifically disclaimed herein.

[0110] Although the foregoing has been described in some detail for purposes of clarity, it will be apparent that changes and modifications may be made without departing from the principles thereof. It should be noted that there are many alternative ways of implementing both the processes and apparatuses described herein. Accordingly, the present embodiments are to be considered illustrative and not restrictive, and the description is not to be limited to the details given herein but may be modified within the scope and equivalents of the appended claims.

Claims

1.A baseband processor comprising a memory and configured to:receive a measurement configuration message that indicates a set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection, each measurement occasion of the set of measurement occasions corresponding to a respective synchronization signal block (SSB) of a plurality of SSB bursts;receive a control message modifying a first set of SSBs to be a second set of SSBs to be transmitted by a serving cell in the plurality of SSB bursts, the modification including adding a first SSB to, or removing a second SSB from, the first set of SSBs;determine a synchronization status for a second SSB burst of the plurality of SSB bursts based at least in part on measurements of one or more SSBs in the second set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions; andgenerate a synchronization indication that is based at least in part on the synchronization status.2.The baseband processor of claim 1, further configured to:receive a configuration message that indicates, in the plurality of SSB bursts, the first set of SSBs to be transmitted by the serving cell; andprocess, for the first SSB burst of the plurality of SSB bursts, measurements of one or more SSBs in the first set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions.3.The baseband processor of claim 1, further configured to:identify a subset of the measurements of the one or more SSBs in the first set of SSBs, the subset of the measurements corresponding to the second set of SSBs; anddetermine a synchronization status for the first SSB burst based at least in part on the subset of the measurements, wherein the synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst.4.The baseband processor of claim 1, further configured to:restart, responsive to receiving the control message modifying the first set of SSBs, an evaluation period for the synchronization indication, the synchronization indication generated based at least in part on synchronization statuses of SSB bursts within the evaluation period.5.The baseband processor of claim 1, further configured to:determine, for the first SSB burst, a synchronization status based at least in part on the first set of SSBs, wherein the synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst.6.The baseband processor of claim 1, further configured to:determine, for the first SSB burst, a synchronization status based at least in part on the first set of SSBs;transmit a message indicating that the first SSB or the second SSB of the first set of SSBs that is modified by the control message is associated with the synchronization status; anddetermine an out of synchronization status responsive to the first SSB or the second SSB of the first set of SSBs that is modified by the control message being associated with the synchronization status.7.The baseband processor of claim 1, further configured to:remove the one or more SSBs from a set of radio link monitoring reference signals or beam failure detection reference signals to be measured, wherein the modification includes removing the one or more SSBs of the first set of SSBs.8.The baseband processor of claim 1, further configured to:add the one or more SSBs from a set of radio link monitoring reference signals or beam failure detection reference signals to be measured, wherein the modification includes adding the one or more SSBs of the first set of SSBs.9.The baseband processor of claim 1, wherein the measurement configuration message comprises a first measurement configuration message, and the baseband processor is further configured to:receive a second measurement configuration message that adds or removes the one or more SSBs from the set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection.10.The baseband processor of claim 1, wherein the measurement configuration message comprises a first measurement configuration message, and the baseband processor is further configured to: further configured to:receive a second measurement configuration message identifying a plurality of sets of measurement occasions to use to measure SSBs transmitted by the serving cell for radio link monitoring or beam failure detection, wherein a first set of measurement occasions of the plurality of sets of measurement occasions corresponds to the first set of SSBs; anddetermine a second set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection based at least in part on the second set of measurement occasions of the plurality of sets of measurement occasions corresponding to the second set of SSBs.11.The baseband processor of claim 1, wherein:a configuration message that indicates a configuration of the first set of SSBs comprises a radio resource control (RRC) message common for user equipment served by the serving cell; andthe control message modifying the first set of SSBs comprises a downlink control information (DCI) message or a media access control (MAC) control element (CE) .12.A user equipment (UE) , comprising:a transceiver; anda baseband processor comprising a memory and configured to cause the UE to:receive, via the transceiver, a measurement configuration message indicates a set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection, each measurement occasion of the set of measurement occasions corresponding to a respective synchronization signal block (SSB) of a plurality of SSB bursts;receive a control message modifying a first set of SSBs to be a second set of SSBs to be transmitted by a serving cell in the plurality of SSB bursts, the modification including adding a first SSB to, or removing a second SSB from, the first set of SSBs;determine a synchronization status for a second SSB burst of the plurality of SSB bursts based at least in part on measurements of one or more SSBs in the second set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions; andgenerate a synchronization indication that is based at least in part on the synchronization status.13.The UE of claim 12, wherein the baseband processor is further configured to cause the UE to:identify a subset of the measurements of the one or more SSBs in the first set of SSBs, the subset of the measurements corresponding to the second set of SSBs; anddetermine a synchronization status for the first SSB burst based at least in part on the subset of the measurements, wherein the synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst.14.The UE of claim 12, wherein the baseband processor is further configured to cause the UE to:restart, responsive to receiving the control message modifying the first set of SSBs, an evaluation period for the synchronization indication, the synchronization indication generated based at least in part on synchronization statuses of SSB bursts within the evaluation period.15.The UE of claim 12, wherein the baseband processor is further configured to cause the UE to:determine, for the first SSB burst, a synchronization status based at least in part on the first set of SSBs, wherein the synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst.16.The UE of claim 12, wherein the baseband processor is further configured to cause the UE to:determine, for the first SSB burst, a synchronization status based at least in part on the first set of SSBs;transmit, via the transceiver, a message indicating that the first SSB or the second SSB of the first set of SSBs that is modified by the control message is associated with the synchronization status; andtransmit, via the transceiver, an out of synchronization indication responsive to the first SSB or the second SSB of the first set of SSBs that is modified by the control message being associated with the synchronization status.17.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:receiving a measurement configuration message that indicates a set of measurement occasions for radio link monitoring or beam failure detection, each measurement occasion of the set of measurement occasions corresponding to a respective synchronization signal block (SSB) of a plurality of SSB bursts;receiving a control message modifying a first set of SSBs to be a second set of SSBs to be transmitted by a serving cell in the plurality of SSB bursts, the modification including adding a first SSB to, or removing a second SSB from, the first set of SSBs;determining a synchronization status for a second SSB burst of the plurality of SSB bursts based at least in part on measurements of one or more SSBs in the second set of SSBs that correspond to the set of measurement occasions; andgenerating a synchronization indication that is based at least in part on the synchronization status.18.The method of claim 17, further comprising:identifying a subset of the measurements of the one or more SSBs in the first set of SSBs, the subset of the measurements corresponding to the second set of SSBs; anddetermining a synchronization status for the first SSB burst based at least in part on the subset of the measurements, wherein the synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst.19.The method of claim 17, further comprising:restarting, responsive to receiving the control message modifying the first set of SSBs, an evaluation period for the synchronization indication, the synchronization indication generated based at least in part on synchronization statuses of SSB bursts within the evaluation period.20.The method of claim 17, further comprising:determining, for the first SSB burst, a synchronization status based at least in part on the first set of SSBs, wherein the synchronization indication is based at least in part on the synchronization status for the first SSB burst and the synchronization status for the second SSB burst.

Citation Information

Patent Citations

  • Initial access enhancements for fixed point-to-multipoint millimeter-wave wireless communication networks

    US20220408224A1

  • Radio Link Monitoring with Base Station in Energy Saving State

    US20230309171A1

  • Systems and methods for conserving network power with a beam pattern update for transmitted synchronization signal blocks

    WO2023137584A1

  • Discontinuous network access

    WO2023196223A1