Time and frequency tracking for inter-frequency random access channel (RACH) transmission

By employing an autonomous gap for time and frequency tracking on the SSB of a target cell, the UE can perform RACH transmission efficiently during LTM handovers, overcoming delays and interruptions, thus facilitating quicker handovers.

WO2026025448A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05APPLE INC
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/109253
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-01
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication technologies face challenges in efficiently performing time and frequency tracking for inter-frequency random access channel (RACH) transmission during Layer 1/Layer 2 triggered mobility (LTM) handovers, particularly when the synchronization signal block (SSB) is outside the active bandwidth part (BWP) of the user equipment (UE), leading to delays and potential interruptions.

Method used

The UE performs time and frequency tracking on the SSB of a target cell using an autonomous gap, which includes a first RF retuning time before the SSB and a second RF retuning time after the RACH occasion, allowing for immediate RACH preamble transmission without waiting for a configured measurement gap.

Benefits of technology

This approach enables faster handover to the target cell by allowing the UE to transmit the RACH preamble sooner, reducing communication interruptions and overall handover time.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024109253_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024109253_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure provides mechanisms for a user equipment (UE) to perform time / frequency (T / F) tracking on a synchronization signal block (SSB) of a target cell when the SSB is outside an active bandwidth part (BWP) of the UE. The T / F tracking may be used to transmit a random access channel (RACH) transmission to the target cell for a Layer 1 (L1) / Layer 2 (L2) -triggered mobility (LTM) handover. Embodiments further provide mechanisms for the network to indicate to the UE whether the UE is to perform the T / F tracking and RACH transmission in the first available opportunity or wait for a configured measurement gap (MG). Embodiments further provide a mechanism for the UE to indicate its capability to the network regarding whether the UE may cause an interruption on a SSB due to T / F tracking and / or before and after the SSB due to RF retuning.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TIME AND FREQUENCY TRACKING FOR INTER-FREQUENCY RANDOM ACCESS CHANNEL (RACH) TRANSMISSIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication, and in particular, to time and frequency tracking for inter-frequency random access channel (RACH) transmission.BACKGROUND

[0002] Cellular communications can be defined in various standards to enable communications between a user equipment and a cellular network. For example, Fifth Generation mobile network (5G) is a wireless standard that aims to improve upon data transmission speed, reliability, availability, power consumption, and more. In such a network, a handover between cells can be performed to improve the communication between a network and a user equipment (UE) .BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] FIG. 1 illustrates a network environment, in accordance with various embodiments.

[0004] FIG. 2 schematically illustrates an example scenario for a Layer 1 (L1)  / Layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) procedure with time / frequency (T / F) tracking, in accordance with various embodiments.

[0005] FIG. 3 schematically illustrates another example scenario for a LTM procedure with T / F tracking, in accordance with various embodiments.

[0006] FIG. 4 schematically illustrates another example scenario for a LTM procedure with T / F tracking, in accordance with various embodiments.

[0007] FIG. 5 illustrates example parameters of a designated capability indication to indicate user equipment (UE) capability to cause an interruption associated with T / F tracking on a synchronization signal block (SSB) , in accordance with various embodiments.

[0008] FIG. 6 illustrates example parameters of a joint capability indication related to interruptions associated with both T / F tracking and random access channel (RACH) transmission, in accordance with various embodiments.

[0009] FIG. 7 illustrates an example of an operational flow / algorithmic structure, in accordance with various embodiments.

[0010] FIG. 8 illustrates another example of an operational flow / algorithmic structure, in accordance with various embodiments.

[0011] FIG. 9 illustrates a user equipment, in accordance with some embodiments.

[0012] FIG. 10 illustrates a base station, in accordance with some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0013] Embodiments herein provide mechanisms for a UE to perform time / frequency (T / F) tracking on the SSB of a target cell when the SSB is outside an active bandwidth part (BWP) of the UE. The T / F tracking may be used to perform a random access channel (RACH) transmission (e.g., RACH preamble) to the target cell in a RACH occasion (RO) for a Layer 1 (L1)  / Layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) handover. For example, the UE may perform T / F tracking and / or transmit the RACH transmission using an autonomous gap. The autonomous gap may be determined by the UE rather than configured by the network. The autonomous gap may include the time period of the SSB and / or RO. The autonomous gap may further include a first radio frequency (RF) retuning time prior to the SSB (e.g., to tune an RF chain of the UE from the source cell to the target cell or activate a second RF chain for the target cell) , and a second RF retuning time after the RO (e.g., to tune the RF chain from the target cell back to the source cell or deactivate the second RF chain) .

[0014] Embodiments further provide mechanisms for the network (e.g., base station) to indicate to the UE whether the UE is to perform the T / F tracking and RACH transmission in the first available opportunity (e.g., corresponding SSB and RO, respectively) or wait for a configured measurement gap (MG) .

[0015] Embodiments further provide a mechanism for the UE to indicate its capability to the network regarding whether the UE may cause an interruption on a SSB due to T / F tracking and / or before and after the SSB due to RF retuning. In some embodiments, the UE may provide this UE capability information in a designated UE capability indication separate from the existing UE capability indication related to interruption for physical downlink control channel (PDCCH) -ordered RACH transmission. Alternatively, the UE may generate a joint UE capability indication related to interruption for T / F tracking and RACH transmission.

[0016] The following detailed description refers to the accompanying drawings. The same reference numbers may be used in different drawings to identify the same or similar elements. In the following description, for purposes of explanation and not limitation, specific details are set forth such as particular structures, architectures, interfaces, techniques, etc. in order to provide a thorough understanding of the various aspects of various embodiments. However, it will be apparent to those skilled in the art having the benefit of the present disclosure that the various aspects of the various embodiments may be practiced in other examples that depart from these specific details. In certain instances, descriptions of well-known devices, circuits, and methods are omitted so as not to obscure the description of the various embodiments with unnecessary detail. For the purposes of the present document, the phrase “A or B” means (A) , (B) , or (A and B) ; and the phrase “based on A” means “based at least in part on A, ” for example, it could be “based solely on A” or it could be “based in part on A. ”

[0017] The following is a glossary of terms that may be used in this disclosure.

[0018] The term “circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes hardware components such as an electronic circuit, a logic circuit, a processor (shared, dedicated, or group) or memory (shared, dedicated, or group) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable device (FPD) (e.g., a field-programmable gate array (FPGA) , a programmable logic device (PLD) , a complex PLD (CPLD) , a high-capacity PLD (HCPLD) , a structured ASIC, or a programmable system-on-a-chip (SoC) ) , digital signal processors (DSPs) , etc., that are configured to provide the described functionality. In some embodiments, the circuitry may execute one or more software or firmware programs to provide at least some of the described functionality. The term “circuitry” may also refer to a combination of one or more hardware elements (or a combination of circuits used in an electrical or electronic system) with the program code used to carry out the functionality of that program code. In these embodiments, the combination of hardware elements and program code may be referred to as a particular type of circuitry.

[0019] The term “processor circuitry” as used herein refers to, is part of, or includes circuitry capable of sequentially and automatically carrying out a sequence of arithmetic or logical operations, or recording, storing, or transferring digital data. The term “processor circuitry” may refer an application processor, baseband processor, a central processing unit (CPU) , a graphics processing unit, a single-core processor, a dual-core processor, a triple- core processor, a quad-core processor, or any other device capable of executing or otherwise operating computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes.

[0020] The term “user equipment” or “UE” as used herein refers to a device with radio communication capabilities and may describe a remote user of network resources in a communications network. The term “user equipment” or “UE” may be considered synonymous to, and may be referred to as, client, mobile, mobile device, mobile terminal, user terminal, mobile unit, mobile station, mobile user, subscriber, user, remote station, access agent, user agent, receiver, radio equipment, reconfigurable radio equipment, reconfigurable mobile device, etc. Furthermore, the term “user equipment” or “UE” may include any type of wireless / wired device or any computing device including a wireless communications interface.

[0021] The term “base station” as used herein refers to a device with radio communication capabilities, that is a network component of a communications network (or, more briefly, a network) , and that may be configured as an access node in the communications network. A UE’s access to the communications network may be managed at least in part by the base station, whereby the UE connects with the base station to access the communications network. Depending on the radio access technology (RAT) , the base station can be referred to as a gNodeB (gNB) , eNodeB (eNB) , access point, etc.

[0022] The term “network” as used herein reference to a communications network that includes a set of network nodes configured to provide communications functions to a plurality of user equipment via one or more base stations. For instance, the network can be a public land mobile network (PLMN) that implements one or more communication technologies including, for instance, 5G communications.

[0023] The term “based on” as used herein may indicate that an item is based solely on another item and / or an item is based on another item and one or more additional items. For example, item 1 being determined based on item 2 may indicate that item 1 is determined based solely on item 2 and / or is determined based on item 2 and one or more other items in embodiments.

[0024] FIG. 1 illustrates a network environment 100, in accordance with various embodiments. The network environment 100 may include a user equipment (UE) 104 communicatively coupled with a base station 108 of a radio access network (RAN) 110. The  UE 104 and the base station 108 may communicate over air interfaces compatible with 3GPP technical specifications (TSs) such as those that define a Fifth Generation (5G) new radio (NR) system or a later system. The base station 108 may provide user plane and control plane protocol terminations toward the UE 104.

[0025] The network environment 100 may further include a core network 112. For example, the core network 112 may comprise a 5th Generation Core network (5GC) or later generation core network. The core network 112 may be coupled to the base station 108 via a fiber optic or wireless backhaul. The core network 112 may provide functions for the UE 104 via the base station 108. These functions may include managing subscriber profile information, subscriber location, authentication of services, or switching functions for voice and data sessions.

[0026] As further illustrated in FIG. 1, the network environment 100 may further include a base station 114 with which the UE 104 may also connect. The base station 114 may be part of the same RAN 110 as the base station 108. In some embodiments, the base station 114 may support the same RAT as the base station 108 (e.g., the base stations 108 and 114 are both a gNB to support a 5G RAT) . Additionally, or alternatively, the base station 114 may support a different RAT from the base station 108 (e.g., Long-Term Evolution (LTE) and / or a future RAT) . In an example, both the base station 108 and the base station 114 may be transmission and reception points (TRPs) of a same gNB or different gNBs.

[0027] In an example, the UE 104 supports carrier aggregation (CA) , whereby the UE 104 may connect and exchange data simultaneously over multiple component carriers (CCs) with the base station 108 and / or the base station 114. The CCs may belong to the same frequency band, in which case they are referred to as intra-band CCs. Intra-band CCs may be contiguous or non-contiguous. The CCs may also belong to different frequency bands, in which case they are referred to as inter-band CCs. A serving cell may be configured for the UE 104 to use a CC. A serving cell may be a primary (PCell) , a primary secondary cell (PSCell) , or a secondary cell (SCell) . Multiple SCells may be activated via an SCell activation procedures where the CCs of these serving cells may be intra-band contiguous, intra-band non-contiguous, or inter-band. The serving cells may be collocated or non-collocated.

[0028] In embodiments, the UE 104 may perform a handover of its serving cell from a serving cell of the base station 108 (referred to as a source cell) to a serving cell of the base  station 114 (referred to as a target cell) . The handover may be performed according to the LTM procedure. The LTM handover may be triggered with L1 signaling or L2 signaling, rather than radio resource control (RRC) reconfiguration signaling. L1 measurement on a neighbor cell is supported for LTM purposes. L1 measurements on both intra-frequency and inter-frequency carriers may be supported. Accordingly, the handover may be an intra-frequency handover (e.g., the two cells use the same frequency band) or an inter-frequency handover (e.g., the two cells use different frequency bands) .

[0029] The LTM procedure may support early uplink (UL) synchronization. For example, the source cell (e.g., corresponding to the base station 108) provides the UE 104 with the physical random access channel (PRACH) configuration of the target cell (e.g., corresponding to the base station 114, shown as configuration information 150) . The source cell sends a PDCCH order 160 to the UE 104 to trigger the UE 104 to transmit a RACH transmission (e.g., a random access channel (RACH) preamble 170) on a PRACH to the target cell. The RACH transmission may be performed in a RO. The target cell estimates uplink timing information (e.g., timing advance (TA) ) based on the RACH transmission from the UE 104. The target cell forwards the timing information to the source cell. The source cell provides the timing information to the UE 104, e.g., in a cell switch command. The UE 104 then applies the timing information in a UL transmission to the target cell.

[0030] The RACH transmission to the target cell may cause interruption of communication by the UE 104 on the source cell, including in one or more downlink (DL) slots. The interruption may include the time period of the RO. Additionally, when the target cell is in a different frequency band than the source cell, the interruption may further include a first RF retuning time before the RO (e.g., to tune an RF chain of the UE 104 to the frequency band of the target cell) and a second RF returning time after the RO (e.g., to tune the RF chain of the UE 104 back to the frequency band of the source cell) .

[0031] The interruptions for PDCCH-ordered RACH transmission can be supported by 3GPP TS 38.133, V18.6.0 (hereinafter “TS 38.133” ) , Section 8.2.2.2.20, which provides:

[0032] When PRACH transmission is triggered by PDCCH order on target LTM cell,

[0033] -During RACH transmission, the UE is allowed an interruption on activated serving cell’s DL slot (s) overlapped with RACH occasion depending on UE capability [x] .

[0034] -Before and after PRACH transmission, UE is allowed an interruption on any activated serving cell as follows:

[0035] -an interruption on any active serving cell:

[0036] -of up to the duration shown in table 8.2.2.2.20-1, if PRACH bandwidth is outside active UL BWP but within one of configured UL BWPs of any active serving cell, or

[0037] -of up to ceil (Y / NR Slot length) +1 slots, where Yms as reported in [UE capability xx] , if PRACH bandwidth is outside any of the configured UL BWPs of any active serving cell.

[0038] Additionally, corresponding UE capabilities have been defined as feature group (FG) 39-4 and 39-4a. The UE includes FG 39-4 in UE capability signaling to indicate capability on whether UE may cause interruption on DL slot (s) on serving cell due to PDCCH-ordered RACH transmission. The UE includes FG 39.4a in UE capability signaling to indicate the interruption length (Y ms) due to RF retuning for PDCCH-ordered RACH of which the resources are not fully contained in any of UE’s configured UL BWP (s) of active serving cells.

[0039] Furthermore, 3GPP TS 38.213, V18.3.0, Section 8.1 provides that if a random access procedure is initiated by a PDCCH order, the UE, if requested by higher layers, transmits a PRACH in the selected PRACH occasion, as described in [TS 38.321] , for which a time between the last symbol of the PDCCH order reception and the first symbol of the PRACH transmission is larger than or equal to NT, 2 + TBWPswitchDelay + ΔDelay + Tswitch + TSSB +ΔRF / BB preparation msec. Component TSSB corresponds to a time for T / F tracking (e.g., performed on the SSB of the target cell) . When the target cell is not a current serving cell, TS 38.133, Section 6.2.2C. 2, provides some specific conditions under which TSSB is 0 (e.g., T / F tracking on the SSB is not needed) , including when a L1-RSRP measurement is configured and other associated conditions are met. Otherwise, TSSB = Tfirst-SSB_RACH + TSSB-proc. The component TSSB-proc is a time for SSB processing, which may be 2 ms. When the SSB is outside an active BWP, component Tfirst-SSB_RACH is the time to the first SSB occasion, overlapped with MGL [ (measurement gap length) ] after [2] ms and [1 slot from] the end of the slot of the PDCCH. TS 38.133, Section 6.2.2C. 2, further provides that this is only applicable to UE supporting inter-frequency L1 measurement with MG.

[0040] However, future 3GPP specifications may decouple L1-RSRP measurement and the LTM procedure. Additionally, even if a MG is configured, the MG may be after the next available SSB occasion (e.g., based on the MG repetition period (MGRP) ) , thereby causing additional delay if the UE is required to wait for the MG. This delay may be particularly detrimental in the context of a handover, since the UE is likely experiencing a low quality connection with the source cell (thus leading to the handover) .

[0041] Embodiments herein provide mechanisms for the UE to perform T / F tracking on the SSB of the target cell and / or transmit the RACH preamble 170 to the target cell when the SSB is outside an active BWP of the UE. For example, the UE may perform T / F tracking and / or transmit the RACH preamble 170 using an autonomous gap 180. The autonomous gap 180 may be determined by the UE rather than configured by the network. The autonomous gap 180 may include the time period of the SSB and / or RO. In some embodiments, the autonomous gap 180 may further include a first RF retuning time prior to the SSB (e.g., to tune an RF chain of the UE from the source cell to the target cell) , and a second RF retuning time after the RO (e.g., to tune the RF chain from the target cell back to the source cell) .

[0042] FIG. 2 schematically illustrates an example scenario for the LTM procedure with T / F tracking in accordance with various embodiments. For example, FIG. 2 illustrates timelines and associated events for a source cell (e.g., corresponding to base station 108) and a target cell (e.g., corresponding to base station 114) of a UE (e.g., UE 104) .

[0043] As shown, the UE may be configured with a MG 222 on the serving cell. Additionally, SSBs 224a-d and ROs 226a-d may be configured for the target cell.

[0044] In embodiments, the UE receives a PDCCH order 228 to trigger a RACH procedure between the UE and the target cell (e.g., to trigger the UE to transmit a RACH preamble to the target cell) . If the UE were required to wait for the next MG 222, the UE would need to wait to perform T / F tracking on SSB 224d instead of one of the earlier SSBs 224a-c. Additionally, the UE would need to wait to transmit the RACH preamble in the RO 226d instead of one of the earlier ROs 226a-c. However, in accordance with various embodiments herein, the UE may use an autonomous gap 230 to perform the T / F tracking on the first available SSB 224a and to transmit the RACH preamble in the first available RO 226a. Thus, the procedure of FIG. 2 may enable the UE to transmit the RACH preamble sooner than prior techniques. This, in turn, may enable the UE to complete the handover to the target cell sooner.

[0045] The autonomous gap 230 may include a first RF retuning time 232 prior to the SSB 224a and a second RF retuning time 234 after the RO 226a (e.g., the autonomous gap 230 starts from the first RF retuning time 232 before the SSB 224a and ends after second RF retuning time 234 after the RO 226a) . The first RF retuning time 232 may be used for the UE to tune a RF chain from a frequency band of the serving cell to a frequency band of the target cell. The second RF retuning time 234 may be used for the UE to tune the RF chain back to the frequency band of the source cell from the frequency band of the target cell.

[0046] Note that, while the example scenario of FIG. 2 is shown to include a MG 222 configured for the serving cell, similar techniques may also be used when no MG is configured on the serving cell.

[0047] FIG. 3 schematically illustrates another example scenario for the LTM procedure with T / F tracking in accordance with various embodiments. In this example, the UE uses a first RF chain to communicate on the source cell and uses a second RF chain to perform the T / F tracking on the SSB of the second cell and / or transmit the RACH preamble to the second cell.

[0048] As shown, the UE may be configured with MGs 322a-b on the serving cell. Additionally, SSBs 324a-d and ROs 326a-d may be configured for the target cell.

[0049] In embodiments, the UE receives a PDCCH order 328 to trigger a RACH procedure between the UE and the target cell (e.g., to trigger the UE to transmit a RACH preamble to the target cell) . If the UE were required to wait for the next MG 322a, the UE would need to wait to perform T / F tracking on SSB 324b instead of the earlier SSB 324a. Additionally, the UE would need to wait to transmit the RACH preamble in the RO 326b instead of the earlier RO 326a. However, in accordance with various embodiments herein, the UE can use the second RF chain to perform the T / F tracking on the first available SSB 324a and to transmit the RACH preamble in the first available RO 326a. Thus, the procedure of FIG. 3 may enable the UE to transmit the RACH preamble sooner than prior techniques. This, in turn, may enable the UE to complete the handover to the target cell sooner.

[0050] The second RF chain may be activated at RF retuning time 332 prior to the SSB 324a, and may be deactivated at RF retuning time 334 after the RO 326a. In some embodiments, there may be corresponding interruptions 338 and / or 340 on the source cell during the respective RF retuning time 334 and / or 336. In other embodiments, the UE may be  able to activate and / or deactivate the second RF chain without causing an interruption in the communication on the source cell via the first RF chain.

[0051] Note that the procedures of FIGS. 2 and 3 are not mutually exclusive, and the UE may support both procedures. In one example, the UE may use the procedure of FIG. 3 if it has an available RF chain (e.g., that is not already active for other communication) . If the UE does not have an available RF chain, it may use the procedure of FIG. 2 (e.g., an autonomous gap) .

[0052] FIG. 4 schematically illustrates another example scenario for the LTM procedure with T / F tracking in accordance with various embodiments. In the example of FIG. 4, the SSB 424 and RO 426 on the target cell are non-contiguous (separated) in the time domain. As shown, the UE may turn on the second RF chain at RF retuning time 442 to perform T / F tracking on the SSB 424, then turn off the second RF chain at RF retuning time 444 after the SSB 424. The UE may turn the second RF chain on again at RF retuning time 446, prior to the RO 426, to transmit the RACH preamble. The UE may turn the second RF chain off again at RF retuning time 448 after the RO 426.

[0053] In some embodiments, there may be interruptions 450, 452, 454, and 456 on the source cell that correspond to the respective RF retuning times 442, 444, 446, and 448.

[0054] While the scenario of FIG. 4 is shown with the second RF chain being turned off in between the SSB 424 and the RO 426, in other embodiments the second RF chain may remain on in between the SSB 424 and the RO 426 (e.g., from RF retuning time 442 to RF retuning time 448) . This may result in fewer interruptions on the source cell, but with higher power consumption from the second RF chain being on for a longer period of time.

[0055] Referring again to FIG. 1, in some embodiments, the RAN 110 (e.g., base station 108) may transmit an indication to the UE 104 to indicate whether the UE is to perform the T / F tracking and RACH transmission in the first available opportunity (e.g., corresponding SSB and RO, respectively) or wait for a MG. For example, the indication may be included in a DCI (e.g., in the PDCCH order) or in an RRC message (e.g., the RACH configuration or other LTM configuration) .

[0056] This indication may provide a mechanism for the base station 108 to prevent interruption on the serving cell. For example, if the current DL or UL traffic on the serving  cell has a priority level over a threshold, the base station 108 may indicate to the UE 104 to wait for the MG to perform the T / F tracking and / or RACH transmission.

[0057] Various embodiments herein further provide a mechanism for the UE to indicate its capability to the network regarding whether the UE may cause an interruption on a SSB due to T / F tracking and / or before and after the SSB due to RF retuning. The capability may be indicated for a respective band pair (the band of the serving cell and the band of the target cell) .

[0058] In some embodiments, the UE 104 may provide this UE capability information in a designated UE capability indication separate from the existing UE capability indication related to interruption for PDCCH-ordered RACH transmission. FIG. 5 illustrates example parameters of a designated capability indication (e.g., FG) that may be included in UE capability information.

[0059] As shown, the capability indication may include a first component that indicates whether the UE is capable of causing interruption on the specific SSB due to T / F tracking. The capability information may further include a second component that indicates whether the UE is capable of causing interruption before and after the specific SSB due to RF chain tuning and retuning. In some embodiments, the second component may further indicate a length of the interruption, such as 0.25ms, 0.5ms, 1ms, or 2ms.

[0060] In other embodiments, the UE may include a designated capability indication to indicate component 1 (whether the UE is capable of causing interruption on the specific SSB due to T / F tracking) , but may reuse the existing capability indication related to interruptions before and after the RACH transmission (e.g., FG 39-4a) for component 2 (whether the UE is capable of causing interruption before and after the specific SSB) .

[0061] Alternatively, the UE may reuse the existing capability indication related to interruptions associated with the RACH transmission to indicate both component 1 and component 2 related to interruptions associated with the T / F tracking. For example, FIG. 6 illustrates example parameters of a joint capability indication related to interruptions associated with both T / F tracking and RACH transmission.

[0062] The joint indication may include a first component that indicated a capability of whether the UE may cause interruption on DL slot (s) on serving cells due to PDCCH-ordered RACH transmission and T / F tracking before the RACH transmission. The joint  indication may further include a second component that indicates an interruption length due to RF retuning for PDCCH-ordered RACH (e.g., of which the resources are not fully contained in any of UE’s configured UL BWP (s) of active serving cells) . The second component may be applicable to interruption before and after SSB for T / F tracking.

[0063] FIG. 7 illustrates an example of an operational flow / algorithmic structure 700 for inter-frequency LTM handover including T / F tracking on an SSB, in accordance with some embodiments. The operational flow / algorithmic structure 700 may be implemented by a UE (e.g., performed by one or more components thereof including, for example, one or more processors of the UE) . The UE may be any of the UEs described herein (e.g., UE 104) . In some embodiments, the operational flow / algorithmic structure 700 may be implemented by executing instructions stored in a tangible, non-transitory, computer-readable storage medium, such as a memory of the UE. While the operational flow / algorithmic structure 700 is described using steps in a specific sequence, it should be understood that the present disclosure contemplates that the described steps may be performed in different sequences than the sequence illustrated, and certain described steps may be omitted or not performed altogether.

[0064] In an example, the operational flow / algorithmic structure 700 includes, at 702, receiving, from a source cell, an indication to perform time / frequency tracking on a next available synchronization signal block (SSB) of a target cell, wherein the target cell is associated with a Layer 1 (L1)  / Layer 2 (L2) -triggered mobility (LTM) handover for a user equipment (UE) , and wherein the SSB is outside an active bandwidth part (BWP) of the UE.

[0065] At 704, the operational flow / algorithmic structure further includes performing, based on the indication, the time / frequency tracking on the next available SSB of the target cell.

[0066] At 706, the operational flow / algorithmic structure further includes generating a random access channel (RACH) preamble for transmission to the target cell based on the time / frequency tracking. For example, the UE may receive a PDCCH order that triggers the UE to transmit the RACH preamble. The RACH preamble may be transmitted in a RO. The PDCCH order may further trigger the UE to perform the time / frequency tracking at 704.

[0067] In some embodiments, the indication to perform the time / frequency tracking on the next available SSB may be received by the UE in the PDCCH order. In other  embodiments, the indication may be received via RRC, such as in a RACH configuration or other LTM configuration.

[0068] In some embodiments, the UE may perform the time / frequency tracking and the transmission of the RACH preamble in an autonomous gap. The autonomous gap may include a first RF retuning time before the SSB and a second RF retuning time after the RO in which the RACH preamble is transmitted. The autonomous gap may interrupt downlink communication on the source cell.

[0069] In other embodiments, the UE may perform the time / frequency tracking and the transmission of the RACH preamble using a different RF chain than is active for communication with the source cell (e.g., on which the indication and / or PDCCH order is received from the source cell) . The communication with the source cell may still be interrupted during retuning to turn the additional RF chain on and off.

[0070] FIG. 8 illustrates another example of an operational flow / algorithmic structure 800 for inter-frequency LTM handover including T / F tracking on an SSB, in accordance with some embodiments. The operational flow / algorithmic structure 800 may be implemented by a network (e.g., by a base station thereof and / or one or more processors of the base station) . The network may be any of the networks described herein. In some embodiments, the operational flow / algorithmic structure 800 may be implemented by executing instructions stored in a tangible, non-transitory, computer-readable storage medium, such as a memory of the base station. While the operational flow / algorithmic structure 800 is described using steps in a specific sequence, it should be understood that the present disclosure contemplates that the described steps may be performed in different sequences than the sequence illustrated, and certain described steps may be omitted or not performed altogether.

[0071] In an example, the operational flow / algorithmic structure 800 includes, at 802, generating, for transmission to a user equipment (UE) in a source cell, an indication of whether the UE is to perform time / frequency tracking on a synchronization signal block (SSB) of a target cell that is next available or wait for a configured measurement gap (MG) , wherein the SSB is outside an active bandwidth part (BWP) of the UE.

[0072] At 804, the operational flow / algorithmic structure 800 further includes generating, for transmission to the UE in the source cell, a physical downlink control channel (PDCCH) order to trigger the UE to transmit a random access channel (RACH) preamble to the target cell.

[0073] In some embodiments, the indication at 802 may be included in the PDCCH order. In other embodiments, the indication may be transmitted to the UE via RRC such as in a RACH configuration or other LTM configuration.

[0074] FIG. 9 illustrates a UE 900 in accordance with some embodiments. The UE 900 may be similar to and substantially interchangeable with the UE 104. Particularly, the UE 900 may receive and store configuration information to perform an LTM procedure as described herein. For example, the configuration information may configure the UE 900 to perform T / F tracking on an SSB of an inter-frequency target cell at the next available opportunity rather than wait for a configured MG. The UE 900 may use an autonomous gap and / or another RF chain to perform the T / F tracking. The UE 900 may perform a RACH transmission (e.g., transmit a RACH preamble) to the target cell based on the T / F tracking.

[0075] The UE 900 may be any mobile or non-mobile computing device, such as, for example, mobile phones, computers, tablets, industrial wireless sensors (for example, microphones, carbon dioxide sensors, pressure sensors, humidity sensors, thermometers, motion sensors, accelerometers, laser scanners, fluid level sensors, inventory sensors, electric voltage / current meters, or actuators) , video surveillance / monitoring devices (for example, cameras or video cameras) , wearable devices (for example, a smart watch) , or Internet-of-things devices.

[0076] The UE 900 may include processors 904, RF interface circuitry 908, memory / storage 912, user interface 916, sensors 920, driver circuitry 922, power management integrated circuit (PMIC) 924, antenna 926, and battery 928. The components of the UE 900 may be implemented as integrated circuits (ICs) , portions thereof, discrete electronic devices, or other modules, logic, hardware, software, firmware, or a combination thereof. The block diagram of FIG. 9 is intended to show a high-level view of some of the components of the UE 900. However, some of the components shown may be omitted, additional components may be present, and different arrangement of the components shown may occur in other implementations.

[0077] The components of the UE 900 may be coupled with various other components over one or more interconnects 932, which may represent any type of interface, input / output, bus (local, system, or expansion) , transmission line, trace, or optical connection that allows various circuit components (on common or different chips or chipsets) to interact with one another.

[0078] The processors 904 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 904A, central processor unit circuitry (CPU) 904B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 904C. The processors 904 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage 912 to cause the UE 900 to perform delay-adaptive operations as described herein. The processors 904 may also include interface circuitry 904D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the UE 900.

[0079] In some embodiments, the baseband processor circuitry 904A may access a communication protocol stack 936 in the memory / storage 912 to communicate over a 3GPP compatible network. In general, the baseband processor circuitry 904A may access the communication protocol stack 936 to: perform user plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, SDAP layer, and PDU layer; and perform control plane functions at a PHY layer, MAC layer, RLC layer, PDCP layer, RRC layer, and a NAS layer. In some embodiments, the PHY layer operations may additionally / alternatively be performed by the components of the RF interface circuitry 908.

[0080] The baseband processor circuitry 904A may generate or process baseband signals or waveforms that carry information in 3GPP-compatible networks. In some embodiments, the waveforms for NR may be based on cyclic prefix OFDM (CP-OFDM) in the uplink or downlink, and discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) in the uplink.

[0081] The memory / storage 912 may include one or more non-transitory, computer-readable media that includes instructions (for example, communication protocol stack 936) that may be executed by one or more of the processors 904 to cause the UE 900 to perform various delay-adaptive operations described herein.

[0082] The memory / storage 912 includes any type of volatile or non-volatile memory that may be distributed throughout the UE 900. In some embodiments, some of the memory / storage 912 may be located on the processors 904 themselves (for example, memory / storage 912 may be part of a chipset that corresponds to the baseband processor circuitry 904A) , while other memory / storage 912 is external to the processors 904 but accessible thereto via a memory interface. The memory / storage 912 may include any suitable volatile or non-volatile memory such as, but not limited to, dynamic random access memory  (DRAM) , static random access memory (SRAM) , erasable programmable read only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state memory, or any other type of memory device technology.

[0083] The RF interface circuitry 908 may include transceiver circuitry and a radio frequency front module (RFEM) that allows the UE 900 to communicate with other devices over a radio access network. The RF interface circuitry 908 may include various elements arranged in transmit or receive paths. These elements may include, for example, switches, mixers, amplifiers, filters, synthesizer circuitry, and control circuitry.

[0084] In the receive path, the RFEM may receive a radiated signal from an air interface via antenna 926 and proceed to filter and amplify (with a low-noise amplifier) the signal. The signal may be provided to a receiver of the transceiver that down-converts the RF signal into a baseband signal that is provided to the baseband processor of the processors 904.

[0085] In the transmit path, the transmitter of the transceiver up-converts the baseband signal received from the baseband processor and provides the RF signal to the RFEM. The RFEM may amplify the RF signal through a power amplifier prior to the signal being radiated across the air interface via the antenna 926.

[0086] In various embodiments, the RF interface circuitry 908 may be configured to transmit / receive signals in a manner compatible with NR access technologies.

[0087] The antenna 926 may include antenna elements to convert electrical signals into radio waves to travel through the air and to convert received radio waves into electrical signals. The antenna elements may be arranged into one or more antenna panels. The antenna 926 may have antenna panels that are omnidirectional, directional, or a combination thereof to enable beamforming and multiple input, multiple output communications. The antenna 926 may include microstrip antennas, printed antennas fabricated on the surface of one or more printed circuit boards, patch antennas, or phased array antennas. The antenna 926 may have one or more panels designed for specific frequency bands including bands in FR1 or FR2.

[0088] The user interface 916 includes various input / output (I / O) devices designed to enable user interaction with the UE 900. The user interface 916 includes input device circuitry and output device circuitry. Input device circuitry includes any physical or virtual means for accepting an input including, inter alia, one or more physical or virtual buttons (for example, a reset button) , a physical keyboard, keypad, mouse, touchpad, touchscreen,  microphones, scanner, headset, or the like. The output device circuitry includes any physical or virtual means for showing information or otherwise conveying information, such as sensor readings, actuator position (s) , or other like information. Output device circuitry may include any number or combinations of audio or visual display, including, inter alia, one or more simple visual outputs / indicators (for example, binary status indicators such as light emitting diodes (LEDs) and multi-character visual outputs, or more complex outputs such as display devices or touchscreens (for example, liquid crystal displays (LCDs) , LED displays, quantum dot displays, and projectors) , with the output of characters, graphics, multimedia objects, and the like being generated or produced from the operation of the UE 900.

[0089] The sensors 920 may include devices, modules, or subsystems whose purpose is to detect events or changes in their environment and send the information (sensor data) about the detected events to some other device, module, or subsystem. Examples of such sensors include inertia measurement units comprising accelerometers, gyroscopes, or magnetometers; microelectromechanical systems or nanoelectromechanical systems comprising 3-axis accelerometers, 3-axis gyroscopes, or magnetometers; level sensors; flow sensors; temperature sensors (for example, thermistors) ; pressure sensors; barometric pressure sensors; gravimeters; altimeters; image capture devices (for example, cameras or lensless apertures) ; light detection and ranging sensors; proximity sensors (for example, infrared radiation detector and the like) ; depth sensors; ambient light sensors; ultrasonic transceivers; and microphones or other like audio capture devices.

[0090] The driver circuitry 922 may include software and hardware elements that operate to control particular devices that are embedded in the UE 900, attached to the UE 900, or otherwise communicatively coupled with the UE 900. The driver circuitry 922 may include individual drivers allowing other components to interact with or control various input / output (I / O) devices that may be present within, or connected to, the UE 900. For example, driver circuitry 922 may include a display driver to control and allow access to a display device, a touchscreen driver to control and allow access to a touchscreen interface, sensor drivers to obtain sensor readings of sensors 920 and control and allow access to sensors 920, drivers to obtain actuator positions of electro-mechanic components or control and allow access to the electro-mechanic components, a camera driver to control and allow access to an embedded image capture device, audio drivers to control and allow access to one or more audio devices.

[0091] The PMIC 924 may manage power provided to various components of the UE 900. In particular, with respect to the processors 904, the PMIC 924 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion.

[0092] A battery 928 may power the UE 900, although in some examples the UE 900 may be mounted deployed in a fixed location and may have a power supply coupled to an electrical grid. The battery 928 may be a lithium ion battery, a metal-air battery, such as a zinc-air battery, an aluminum-air battery, a lithium-air battery, and the like. In some implementations, such as in vehicle-based applications, the battery 928 may be a typical lead-acid automotive battery.

[0093] FIG. 10 illustrates a base station 1000 in accordance with some embodiments. The base station 1000 may be similar to and substantially interchangeable with the base station 108 or 114. Particularly, the base station 1000 may generate and send configuration information to a UE to configure the UE to perform an LTM procedure as described herein. For example, the configuration information may configure the UE to perform T / F tracking on an SSB of an inter-frequency target cell at the next available opportunity rather than wait for a configured MG. The UE may use an autonomous gap and / or another RF chain to perform the T / F tracking. The UE may perform a RACH transmission (e.g., transmit a RACH preamble) to the target cell based on the T / F tracking.

[0094] The base station 1000 may include processors 1004, RF interface circuitry 1008, core network (CN) interface circuitry 1014, memory / storage circuitry 1012, and antenna structure 1026.

[0095] The components of the base station 1000 may be coupled with various other components over one or more interconnects 1028.

[0096] The processors 1004, RF interface circuitry 1008, memory / storage circuitry 1012 (including communication protocol stack 1010) , antenna structure 1026, and interconnects 1028 may be similar to like-named elements shown and described with respect to FIG. 9.

[0097] The processors 1004 may include processor circuitry such as, for example, baseband processor circuitry (BB) 1004A, central processor unit circuitry (CPU) 1004B, and graphics processor unit circuitry (GPU) 1004C. The processors 1004 may include any type of circuitry or processor circuitry that executes or otherwise operates computer-executable  instructions, such as program code, software modules, or functional processes from memory / storage circuitry 1012 to cause the base station 1000 to perform operations described herein. The processors 1004 may also include interface circuitry 1004D to communicatively couple the processor circuitry with one or more other components of the base station 1000.

[0098] The CN interface circuitry 1014 may provide connectivity to a core network, for example, a 5th Generation Core network (5GC) using a 5GC-compatible network interface protocol such as carrier Ethernet protocols, or some other suitable protocol. Network connectivity may be provided to / from the base station 1000 via a fiber optic or wireless backhaul. The CN interface circuitry 1014 may include one or more dedicated processors or FPGAs to communicate using one or more of the aforementioned protocols. In some implementations, the CN interface circuitry 1014 may include multiple controllers to provide connectivity to other networks using the same or different protocols.

[0099] Examples

[0100] In the following sections, further exemplary embodiments are provided.

[0101] Example 1 includes a method comprising: receiving, from a source cell, an indication to perform time / frequency tracking on a next available synchronization signal block (SSB) of a target cell, wherein the target cell is associated with a Layer 1 (L1)  / Layer 2 (L2) -triggered mobility (LTM) handover for a user equipment (UE) , and wherein the SSB is outside an active bandwidth part (BWP) of the UE; performing, based on the indication, the time / frequency tracking on the next available SSB of the target cell; and generating a random access channel (RACH) preamble for transmission to the target cell based on the time / frequency tracking.

[0102] Example 2 includes a method comprising processing a physical downlink control channel (PDCCH) order received, via the receiver, from a source cell to trigger a random access channel (RACH) transmission on a target cell for a Layer 1 (L1)  / Layer 2 (L2) -triggered mobility (LTM) handover; performing, based on the PDCCH order, time / frequency tracking on a synchronization signal block (SSB) of the target cell, wherein downlink communication on the source cell is interrupted to perform the time / frequency tracking; and generating the RACH transmission for transmission, via the transmitter, to the target cell based on the time / frequency tracking.

[0103] Example 3 includes a method comprising: generating, for transmission to a user equipment (UE) in a source cell, an indication of whether the UE is to perform time / frequency tracking on a synchronization signal block (SSB) of a target cell that is next available or wait for a configured measurement gap (MG) , wherein the SSB is outside an active bandwidth part (BWP) of the UE; and generating, for transmission to the UE in the source cell, a physical downlink control channel (PDCCH) order to trigger the UE to transmit a random access channel (RACH) preamble to the target cell.

[0104] Example 4 includes the method of any example 1-3, wherein the time / frequency tracking and the transmission of the RACH preamble are performed in an autonomous gap.

[0105] Example 5 includes the method of example 4, wherein the autonomous gap starts from a first radio frequency (RF) retuning time before the SSB and ends after a second RF retuning time after the RACH occasion.

[0106] Example 6 includes the method of any example 1-5, wherein the time / frequency tracking is performed using a different radio frequency (RF) chain than is used for communication with the source cell.

[0107] Example 7 includes the method of any example 1-6, wherein the indication is received or sent in a physical downlink control channel (PDCCH) order that triggers the transmission of the RACH preamble.

[0108] Example 8 includes the method of any example 1-6, wherein the indication is received or sent via radio resource control (RRC) signaling.

[0109] Example 9 includes the method of any example 1-8, further comprising generating user equipment (UE) capability information for transmission to the source cell, wherein the UE capability information indicates whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell during the SSB and whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell before and after the SSB.

[0110] Example 10 includes the method of example 9, wherein the UE capability information indicates a duration of the interruption on the source cell before and after the SSB.

[0111] Example 11 includes the method of any example 1-10, wherein the indication is included in the PDCCH order.

[0112] Example 12 includes the method of any example 1-10, wherein the indication is transmitted via radio resource control (RRC) signaling.

[0113] Example 13 includes the method of any example 1-12, further comprising decoding user equipment (UE) capability information for transmission to the source cell, wherein the UE capability information indicates whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell during the synchronization signal block (SSB) of the target cell and whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell before and after the SSB.

[0114] Example 14 includes the method of example 13, wherein the UE capability information indicates a duration of the interruption on the source cell before and after the SSB.

[0115] Example 15 includes the method of any example 1-14, wherein the PDCCH order is to trigger the UE to perform the time / frequency tracking using a different radio frequency (RF) chain than is used for communication with the source cell.

[0116] Example 16 includes the method of any example 1-15, wherein the interruption on the source cell corresponds to an autonomous gap, and wherein the autonomous gap starts from a first radio frequency (RF) retuning time before the SSB and ends after a second RF retuning time after a RACH occasion in which the RACH transmission is transmitted.

[0117] Example 17 includes the method of any example 1-16, wherein the time / frequency tracking is performed using a different radio frequency (RF) chain than is used for the downlink communication with the source cell.

[0118] Example 18 includes the method of any example 1-17, further comprising: generating, for transmission to the source cell via the transmitter, user equipment (UE) capability information that indicates whether a UE is capable of causing an interruption on the source cell during the SSB and whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell before and after the SSB.

[0119] Example 19 includes the method of example 18, wherein the indication is separate from an indication of whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell due to the RACH transmission.

[0120] Example 20 includes the method of any example 1-19, further comprising: receiving or sending an indication to perform the time / frequency tracking on the SSB that is next available rather than wait for a configured measurement gap.

[0121] Example 21 includes a user equipment (UE) or an apparatus comprising: one or more processors; and one or more memory storing instructions that, upon execution by the one or more processors, configure the UE or the apparatus to perform a method described in or related to any of the preceding examples.

[0122] Example 22 includes one or more computer-readable media storing instructions that, when executed on a user equipment (UE) or an apparatus, cause the UE or the apparatus to perform operations comprising one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.

[0123] Example 23 includes an apparatus comprising means to perform one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.

[0124] Example 24 includes one or more non-transitory computer-readable media comprising instructions to cause an apparatus, upon execution of the instructions by one or more processors of the apparatus, to perform one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.

[0125] Example 25 includes an apparatus comprising logic, modules, or processing circuitry configured to perform one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.

[0126] Example 26 includes an apparatus, a network, a base station, or a system comprising: one or more processors and one or more computer-readable media comprising instructions that, when executed by the one or more processors, cause the one or more processors to perform one or more elements of a method described in or related to any of the preceding examples.

[0127] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding  industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0128] 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, or methods as set forth in the example section below. For example, the baseband circuitry 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 below. For another example, circuitry associated with a UE, base station, 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 below in the example section.

[0129] Any of the above-described examples may be combined with any other example (or combination of examples) , 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 disclosed. Modifications and variations are possible in light of the above teachings or may be acquired from practice of various embodiments.

[0130] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method comprising:receiving, from a source cell, an indication to perform time / frequency tracking on a next available synchronization signal block (SSB) of a target cell, wherein the target cell is associated with a Layer 1 (L1)  / Layer 2 (L2) -triggered mobility (LTM) handover for a user equipment (UE) , and wherein the SSB is outside an active bandwidth part (BWP) of the UE;performing, based on the indication, the time / frequency tracking on the next available SSB of the target cell; andgenerating a random access channel (RACH) preamble for transmission to the target cell based on the time / frequency tracking.2.The method of claim 1, wherein the time / frequency tracking and the transmission of the RACH preamble are performed in an autonomous gap.3.The method of claim 2, wherein the autonomous gap starts from a first radio frequency (RF) retuning time before the SSB and ends after a second RF retuning time after the RACH occasion.4.The method of claim 1, wherein the time / frequency tracking is performed using a different radio frequency (RF) chain than is used for communication with the source cell.5.The method of claim 1, wherein the indication is received in a physical downlink control channel (PDCCH) order that triggers the transmission of the RACH preamble.6.The method of claim 1, wherein the indication is received via radio resource control (RRC) signaling.7.The method of claim 1, further comprising generating user equipment (UE) capability information for transmission to the source cell, wherein the UE capability information indicates whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell  during the SSB and whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell before and after the SSB.8.The method of claim 7, wherein the UE capability information indicates a duration of the interruption on the source cell before and after the SSB.9.A method comprising:generating, for transmission to a user equipment (UE) in a source cell, an indication of whether the UE is to perform time / frequency tracking on a synchronization signal block (SSB) of a target cell that is next available or wait for a configured measurement gap (MG) , wherein the SSB is outside an active bandwidth part (BWP) of the UE; andgenerating, for transmission to the UE in the source cell, a physical downlink control channel (PDCCH) order to trigger the UE to transmit a random access channel (RACH) preamble to the target cell.10.The method of claim 9, wherein the indication is included in the PDCCH order.11.The method of claim 9, wherein the indication is transmitted via radio resource control (RRC) signaling.12.The method of claim 9, further comprising decoding user equipment (UE) capability information for transmission to the source cell, wherein the UE capability information indicates whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell during the synchronization signal block (SSB) of the target cell and whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell before and after the SSB.13.The method of claim 12, wherein the UE capability information indicates a duration of the interruption on the source cell before and after the SSB.14.The method of claim 9, wherein the PDCCH order is to trigger the UE to perform the time / frequency tracking using a different radio frequency (RF) chain than is used for communication with the source cell.15.An apparatus comprising:a receiver;a transmitter;processor circuitry coupled to the receiver and the transmitter, the processor circuitry configured to:process a physical downlink control channel (PDCCH) order received, via the receiver, from a source cell to trigger a random access channel (RACH) transmission on a target cell for a Layer 1 (L1)  / Layer 2 (L2) -triggered mobility (LTM) handover;perform, based on the PDCCH order, time / frequency tracking on a synchronization signal block (SSB) of the target cell, wherein downlink communication on the source cell is interrupted to perform the time / frequency tracking; andgenerate the RACH transmission for transmission, via the transmitter, to the target cell based on the time / frequency tracking.16.The apparatus of claim 15, wherein the interruption on the source cell corresponds to an autonomous gap, and wherein the autonomous gap starts from a first radio frequency (RF) retuning time before the SSB and ends after a second RF retuning time after a RACH occasion in which the RACH transmission is transmitted.17.The apparatus of claim 15, wherein the time / frequency tracking is performed using a different radio frequency (RF) chain than is used for the downlink communication with the source cell.18.The apparatus of claim 15, wherein the processor circuitry is further configured to generate, for transmission to the source cell via the transmitter, user equipment (UE) capability information that indicates whether a UE is capable of causing an interruption on the source cell during the SSB and whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell before and after the SSB.19.The apparatus of claim 18, wherein the indication is separate from an indication of whether the UE is capable of causing an interruption on the source cell due to the RACH transmission.20.The apparatus of claim 15, wherein the processor circuitry is further configured to receive, via the receiver, an indication to perform the time / frequency tracking on the SSB that is next available rather than wait for a configured measurement gap.

Citation Information

Patent Citations

  • RACH transmission in a candidate cell for l1 and l2 mobility

    WO2024092486A1

  • Indication of capability of processing a radio resource control configuration for handover

    WO2024104732A1

  • Channel state information report for mobility enhancement

    WO2024155973A1