Communication method and communication apparutus

By allowing terminals to report capability for simultaneous transmission with multiple network nodes, the method enhances resource utilization and scheduling flexibility in wireless communication systems.

WO2026025697A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-05HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/129711
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-08-02
Filing Date
2024-11-04
Publication Date
2026-02-05

AI Technical Summary

Technical Problem

The current cell-based configuration mechanism in wireless communication systems is inflexible in utilizing resources, especially in scenarios with increasing network nodes, leading to inefficiencies in resource utilization.

Method used

A method and apparatus that enable terminals to report capability information for simultaneous transmission with multiple network nodes, allowing the network side to schedule resources more flexibly and efficiently.

Benefits of technology

Improves resource utilization by enabling the network side to schedule resources based on the terminal's capability for simultaneous transmission with multiple network nodes, enhancing flexibility and efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024129711_05022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024129711_05022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present application provide a communication method and communication apparatus for transmitting capability information. In this method, the terminal receives first information, where the first information requests first capability information. The terminal transmits the first capability information, where the first capability information indicates capability for simultaneous transmission with a set of two or more network nodes. Thus, the network side can schedule resources for the terminal from the granularity of network nodes, improving flexibility of resource utilization.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

COMMUNICATION METHOD AND COMMUNICATION APPARUTUS

[0001] The present application claims priority to US patent application No. 63 / 678,793, entitled "UC-CF based measurement and UE capability report " , filed on August 2, 2024 and hereby incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] Embodiments of the present application relate to the field of communications, and more specifically, to a communication method and communication apparatus for transmitting capability information.BACKGROUND

[0003] In a wireless communication system, a terminal can get access to the network by selecting a cell to camp on or register. In the subsequent communication process, such as the measurement process, the terminal can be configured based on the cell.

[0004] For telecommunications, as the demand for capacity and coverage continue to increase, increasing number of network nodes are deployed. However, the current cell-based configuration mechanism cannot flexibly utilize the resources under such scenario.

[0005] Therefore, how to improve flexibility of resource utilization becomes an urgent problem to be solved.SUMMARY

[0006] Embodiments of the present application provide a method, apparatus, and system of information transmission that can improve flexibility of resource utilization.

[0007] According to a first aspect, a method is described. The method may be applied at a terminal side, for example, a terminal (e.g., user equipment (UE) ) or a module in a terminal, a circuit or a chip (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, or a system on chip (SoC) chip or a system in package (SIP) chip that includes a modem core responsible for a communication function) in a terminal. For example, the method is applied to a terminal. In this method, the terminal receives first information, where the first information requests first capability information. The terminal transmits the first capability information, where the first capability information indicates capability for simultaneous transmission with two or  more network nodes.

[0008] According to the above solution, the terminal supports a capability for simultaneous transmission with a set of two or more network nodes, and it may report this capability to network side. Thus, the network side can schedule resources for the terminal from the granularity of network nodes, improving flexibility of resource utilization.

[0009] According to a second aspect, a method may be applied to a network side, for example, a location server (e.g., a network node) or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in a location server on a network side. For example, the method is applied to a location server. In the method, the location server receives first capability information, where the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes; and the location server processes based on the first capability information.

[0010] According to the second aspect, in a possible design, the method further includes, the location server transmits first information, where the first information requests the first capability information.

[0011] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first capability information indicates the number of network nodes for simultaneous transmission supported.

[0012] According to the above solution, the terminal can simply report the number of network nodes that support simultaneous transmission. The network side can schedule the reported number of network nodes to serve the terminal.

[0013] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first capability information indicates a plurality of identifiers of the two or more network nodes.

[0014] According to the above solution, the terminal can report the identifiers of the two or more network nodes, so that the network side may schedule the reported network nodes to the terminal.

[0015] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first capability information indicates an index corresponding to the set of the two or more network nodes.

[0016] According to the above solution, the network nodes that the terminal can transmit simultaneously can be pre-defined or pre-configured into a set. The set may be assigned / associated with an index, so that the terminal can report the index of the set, reducing resource consumption of the first capability information.

[0017] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, each of the two or more network nodes is associated with at least one set of carriers, and the set of carriers includes one or more carriers.

[0018] According to the above solution, at least one set of carriers can be pre-defined or pre-configured, a network node can be associated with at least one set of carriers. The network side may schedule resources for the terminal from the granularity of sets of carriers.

[0019] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first capability information indicates  at least one set of carriers associated with a set of two or more network nodes.

[0020] According to the above solution, a network node can be associated with at least one set of carriers. Thereby, the terminal may indicate at least one set of carriers by indicating the network nodes, or the network nodes by indicating at least one set of carriers.

[0021] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, each of the at least one set of carriers is associated with at least one public land mobile network (PLMN) .

[0022] According to the above solution, there may be a set of carriers associated with multiple PLMNs. That is, a set of carriers may be shared by multiple operators, and the multiple operators may serve the terminal simultaneously.

[0023] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first capability information indicates a capability parameter set, and the capability parameter set includes one or more of following parameters: the number of beams that support simultaneous transmission, largest supported bandwidth, the number of carriers that support simultaneous transmission, and switching time.

[0024] According to the above solution, the terminal can further report a variety of parameters related to the capability for simultaneous transmission, so that the terminal can be configured based on the capability parameter set more reliably.

[0025] According to the first aspect, in a possible design, the method further includes: the terminal receives second information, where the second information requests second capability information; and the terminal transmits the second capability information, where the second capability information indicates the capability parameter set.

[0026] According to the second aspect, in a possible design, the method further includes: the network side transmits second information, where the second information requests second capability information; and the terminal receives the second capability information, where the second capability information indicates a capability parameter set, and the capability parameter set includes one or more of following parameters: the number of beams that support simultaneous transmission, largest supported bandwidth, the number of carriers that support simultaneous transmission, and switching time.

[0027] According to the above solution, the terminal can report the capability first and then the related capability parameter set.

[0028] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, at least one parameter of the capability parameter set is associated with a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes.

[0029] According to the above solution, at least one capability parameter may be associated with the capability for simultaneous transmission, so that the network node may obtain this capability parameter based on the indicated capability for simultaneous transmission.

[0030] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first capability information indicates  an index corresponding to the capability parameter set, or the second capability information indicates an index corresponding to the capability parameter set.

[0031] According to the above solution, the capability parameter set may be assigned / associated with an index, so that the terminal can report the index, reducing the uplink resource consumption.

[0032] According to the first aspect, the terminal transmitting first capability information, includes: the terminal transmitting the first capability information to a first network node, where the first network node is associated with a first set of carriers, where an initial access carrier, an anchor carrier, or a serving carrier is included in the first set of carriers.

[0033] According to the second aspect, the first network node receives the first capability information, where the first network node is associated with a first set of carriers, where an initial access carrier, an anchor carrier, or a serving carrier is included in the first set of carriers.

[0034] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first information further indicates the first network node.

[0035] According to the above solution, the terminal can report to various types of network nodes, and the uplink and downlink can be decoupled.

[0036] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first capability information further indicates multiple sets of network nodes, each of the multiple sets of network nodes comprises one or more network nodes for simultaneous transmission.

[0037] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, the first capability information indicates multiple indexes respectively corresponding to the multiple sets of network nodes, and an order of the multiple indexes indicates priority of the multiple sets of network nodes.

[0038] According to the above solution, the terminal may report multiple capabilities, and the order of the indexes of the multiple capabilities can indicate the priority of the multiple capabilities without additional signaling.

[0039] According to the first aspect or the second aspect, in a possible design, part or all of the two or more network nodes support at least one power saving mode.

[0040] According to the above solution, a network node can be in a power saving mode, instead of UE fixed dependence on this network node, because the network side can schedule resources for the terminal from the granularity of network nodes.

[0041] According to a third aspect, a method may be applied to a network side, for example, a location server (e.g., a network node) or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in a location server on a network side. For example, the method is applied to a location server. In the method, the location server generates first information, where the first information requests first capability information, and the first capability information indicates a capability for simultaneous  transmission with a set of two or more network nodes; and the location server transmits the first information.

[0042] Various designs and technical effects according to the third aspect can be referred to the descriptions of the first aspect and second aspect.

[0043] According to a fourth aspect, a method is described. The method may be applied at a terminal side, for example, a terminal (e.g., user equipment (UE) ) or a module in a terminal, a circuit or a chip (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, or a system on chip (SoC) chip or a system in package (SIP) chip that includes a modem core responsible for a communication function in a terminal. For example, the method is applied to a terminal. In this method, the terminal receives request information, where the request information requests capability information; and the terminal transmits the capability information, where the capability information indicates at least one set of carriers, and each of the at least one set of carriers is associated with at least one public land mobile network (PLMN) .

[0044] According to a fifth aspect, a method may be applied to a network side, for example, a location server (e.g., a network node) or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in a location server on a network side. For example, the method is applied to a location server. In the method, the location server transmits request information, where the request information requests capability information; and the terminal receives the capability information, where the capability information indicates at least one set of carriers, and each of the at least one set of carriers is associated with at least one public land mobile network (PLMN) .

[0045] According to the above solution, there may be a set of carriers associated with multiple PLMNs. That is, a set of carriers may be shared by multiple operators, and the multiple operators may serve the terminal simultaneously.

[0046] According to a sixth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the first aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the first aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0047] According to a seventh aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the second aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the second aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0048] According to an eighth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the third aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the third aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0049] According to a ninth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the fourth aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the fourth aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0050] According to a tenth aspect, a communication apparatus is described. The communication apparatus has a function of implementing the fifth aspect. For example, the communication apparatus includes a corresponding module, unit, or means for performing operations in the fifth aspect. The module, unit, or means may be specifically implemented using software, may be implemented by using hardware, or may be implemented by using software in combination with hardware.

[0051] According to an eleventh aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the first aspect or the fourth aspect. One or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the first aspect or the fourth aspect.

[0052] In some implementations, the communication apparatus may further include an interface circuit, and the processor is configured to communicate with another apparatus or component through the interface circuit.

[0053] In some implementations, the communication apparatus may further include a memory.

[0054] The communication apparatus may be a terminal, a module in a terminal, or a chip responsible for a communication function in a terminal, for example, a modem chip (also referred to as a baseband chip) or an SoC chip, or an SIP chip that includes a modem module.

[0055] According to a twelfth aspect, another communication apparatus is described. The communication apparatus includes a memory and one or more processors. The memory is configured to store part or all of a necessary computer program or instructions for implementing a function in the second aspect, the third aspect or the fifth aspect. One or more processors may execute the computer program or the instructions, and when the computer program or the instructions are executed, the communication apparatus is enabled to implement the method in any possible design or implementation of the second aspect.

[0056] In some implementations, the communication apparatus may further include an interface circuit, and the processor is configured to communicate with another apparatus or component through the interface circuit.

[0057] In some implementations, the communication apparatus may further include a memory.

[0058] The communication apparatus may be a location server, a module in a location server, or a chip responsible for a communication function in a location server, for example, a modem chip (also referred to as a baseband chip) or an SoC chip or a SIP chip that includes a modem module.

[0059] According to a thirteenth aspect, a communication system is described. The communication system includes a first communication apparatus and / or a second communication apparatus, the first communication apparatus is configured to perform the method in any possible implementation of the first aspect, and the second communication apparatus is configured to perform the method in any possible implementation of the second aspect.

[0060] According to the thirteenth aspect, in a possible design, the communication system further includes a third communication apparatus, and the third communication apparatus is configured to perform the method in any possible implementation of the third aspect.

[0061] According to a fourteenth aspect, a communication system is described. The communication system includes a first communication apparatus and / or a second communication apparatus, the first communication apparatus is configured to perform the method in any possible implementation of the fourth aspect, and the second communication apparatus is configured to perform the method in any possible implementation of the fifth aspect.

[0062] According to a fifteenth aspect, a computer-readable storage medium is described. The computer-readable storage medium stores computer-readable instructions, and when a computer reads and executes the computer-readable instructions, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first, the second, the third, the fourth, or the fifth aspect.

[0063] According to a sixteenth aspect, this application provides a computer program product. When a computer reads and executes the computer program product, the computer is enabled to perform the method in any one of the possible designs of the first, the second, the third, the fourth, or the fifth aspect.

[0064] According to a seventeenth aspect, this application provides a system comprising at least one of an apparatus in (or at) a terminal of the present application, or an apparatus in (or at) a network node of the present application.

[0065] According to an eighteenth aspect, this application provides a method performed by a system comprising at least one of an apparatus in (or at) a terminal of the present application, and an apparatus in (or at) a network node of the present application.

[0066] This application encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0067] FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario according to this application;

[0068] FIG. 2 illustrates an example communications system 100;

[0069] FIG. 3 illustrates another example of an ED and a base station;

[0070] FIG. 4 illustrates units or modules in a device;

[0071] FIG. 5 illustrates an example of an apparatus 410;

[0072] FIG. 6 illustrates an example of a communication system according to embodiments of this application;

[0073] FIG. 7 is a schematic flowchart of a communication method according to an embodiment of this application;

[0074] FIG. 8 illustrates a schematic diagram of Uni-Cs according to embodiments of this application;

[0075] FIG. 9 illustrates a schematic diagram of Uni-Cs shared by multiple operators according to embodiments of this application;

[0076] FIG. 10 illustrates a schematic diagram of an anchor CC and initial CC according to embodiments of this application;

[0077] FIG. 11 illustrates a schematic diagram of signaling for capability report according to embodiments of this application;

[0078] FIG. 12 illustrates a schematic flow chart of the single-level report mechanism according to embodiments of this application; and

[0079] FIG. 13 illustrates a schematic flow chart of the multi-level report mechanism according to embodiments of this application.DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0080] The following describes technical solutions of the present application with reference to the accompanying drawings.

[0081] FIG. 1 is a schematic illustration of an example communication system according to an implementation of the present disclosure, there is shown a communication system 100 that includes a radio access network (RAN) 120, one or more communication electronic devices (EDs) 10a, 110b, 110c, 110d, 110e, 110f, 110g, 110h, 110i, 110j (collectively referred to as 110) , a core network 130, a Public Switched Telephone Network (PSTN) 140, the Internet 150, and other networks 160 . The RAN 120 may include, but is not limited to, a future generation RAN, or a legacy RAN such as, but not limited to, 5th generation (5G) , 4th generation (4G) , 3rd generation (3G) or 2nd generation (2G) radio access network. The RAN 120 may be, for example, an Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) , a NextGen RAN (NG RAN) , or some other type of RAN. Examples of RAN 120 based on the evolution of telecommunications standards  include, but is not limited to, GSM (Global System for Mobile Communications) and CDMA (Code Division Multiple Access) for 2G, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) based on WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) and CDMA2000 for 3G, LTE (Long-Term Evolution) and WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) for 4G, and NR (New Radio) for 5G. In some implementations, The RAN 120 may use any radio access technology (RAT) in the wireless interface between the one or more EDs 110 and the RAN 120. In some implementations, the term “radio access” may refer to the future generation air interface standards which may include both terrestrial networks (TNs) and non-terrestrial networks (NTNs) . These networks will be described in greater detail below in conjunction with various implementations. The one or more communication EDs 110 (also referred to as “user equipment” ) are configured to connect (e.g., communicatively couple) with each other or to one or more network nodes 170a, 170b (collectively referred to as 170) in the RAN 120. The core network (CN) 130 is a part of the communication system 100 and consists of network nodes (e.g., 170a, 170b) which provide support for the network features and telecommunication services. In some implementations, the CN 130 may be dependent on the RAT used in the communication system 100. In other implementations, the CN 130 may be access-agnostic, i.e., the CN 130 may be independent of the RAT used in the communication system 100. There are different types of CN 130, for different 3GPP system generations. For example, the CN 130 is the Evolved Packet Core (EPC) in 4G, also known as the Evolved Packet System (EPS) . In another example, the CN 130 is the 5G Core (5GC) which was developed as part of the 5G System (5GS) . The CN 130 also enables integration of different 3GPP and non-3GPP access types. In some implementations and referring to FIG. 1, the CN 130 also provides the interface towards external networks that may include the PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160 in the communication system 100.

[0082] In general, the communication system 100 facilitates interaction between multiple wireless or wired elements. The communication system 100 may transmit different types of content, such as voice, data, video, and / or text, through different transmission methods such as, but not limited to, broadcast, multicast, groupcast, and unicast. Additionally, the communication system 100 operates by allocating and / or sharing resources, such as carrier spectrum bandwidth, among its constituent elements.

[0083] The communication system 100 may provide a wide range of communication services and applications including, but not limited to, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC) services, Massive Machine Type Communication (mMTC) services, Integrated Sensing And Communication (ISAC) , immersive communication, Ultra-massive Machine-Type Communication (uMTC) , hyper reliable and low-latency communication, ubiquitous connectivity, integrated AI and communication, and other services that can be provided by a future generation communication system. The communication system 100 may provide other services and applications such as, but not limited to, earth monitoring, remote sensing, passive sensing and positioning, navigation and tracking, autonomous delivery and mobility and the like.

[0084] The communication system 100 may include a terrestrial communication system (or network) and / or a non-terrestrial communication system (or network) . The communication system 100 may provide a high degree of availability and robustness through a joint operation of the terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system. For example, integrating a non-terrestrial communication system (or components thereof) into a terrestrial communication system can result in a heterogeneous network comprising multiple layers. The heterogeneous network may achieve better overall performance through efficient multi-link joint operation, more flexible functionality sharing, and faster physical layer link switching between terrestrial networks and non-terrestrial networks. The terrestrial communication system and the non-terrestrial communication system could be considered as sub-systems of the communication system 100.

[0085] FIG. 2 illustrates another example communication system 100 according to an implementation of the present disclosure, there is shown the communication system 100 includes EDs 110a, 110b, 110c, 110d (collectively referred to as ED 110) , RANs 120a, 120b, one or more CNs 130, a PSTN 140, the Internet 150, and other networks 160. Additionally, the communication system 100 may also include a non-terrestrial network (NTN) 120c. The RANs 120a and120b may include network nodes 170a and 170b respectively. Examples of network nodes 170a, 170b include base stations, which can be generally referred to as terrestrial network (TN) devices or terrestrial transmit and receive points (T-TRPs) 170a and 170b (collectively referred to as 170) . In this context, the terms "TRP" and "base station" are used interchangeably unless otherwise specified. For simplicity, this disclosure primarily refers to network nodes as base stations; however, unless explicitly stated otherwise, references to TRP are considered non-limiting and interchangeable. The T-TRPs 170a, 170b may be base stations mounted on a building or tower. In one implementation, the NTN 120c includes a RAN node such as a base station 172, which may be generally referred to as an NTN device, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, or a non-terrestrial transmit and receive point (NT-TRP) 172.

[0086] In some implementations, the NT-TRP 172 is not attached to the ground, for example, as in the case of an airborne base station. An airborne base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a flying device. For example, a flying device may include, but is not limited to, an airborne platform (such as a blimp or an airship) , balloon, drone (such as quadcopter) , and other types of aerial vehicles. In some implementations, an airborne base station may be supported or carried by an unmanned aerial system (UAS) or an unmanned aerial vehicle (UAV) , such as a drone. An airborne base station may be a moveable or mobile base station that can be flexibly deployed in different locations to meet network demand. A satellite base station is another example of a non-terrestrial base station. A satellite base station may be implemented using communication equipment supported or carried by a satellite. A satellite base station may also be referred to as an orbiting base station. High altitude platforms are yet another example of non-terrestrial base stations, including international mobile telecommunication base stations.

[0087] As referred to herein, and unless specified otherwise, a “TRP” may also refer to a T-TRP or an NT-TRP, a “T-TRP” may also refer to a “TN TRP” , and an “NT-TRP” may also refer to an “NTN TRP” . The NTN 120c may be considered a RAN, sharing operational aspects with RANs 120a, 120b. The NTN 120c may include at least one NTN device and at least one corresponding terrestrial network device. The at least one NTN device may function as a transport layer device and the at least one corresponding terrestrial network device may function as a RAN node, communicating with the ED 110 via the NTN device. Additionally, there may be an NTN gateway on the ground (referred to as a terrestrial network device) that also functions as a transport layer device facilitating communication with both the NTN device and the RAN node. The RAN node may communicate with the ED 110 via the NTN device and the NTN gateway. In some implementations, the NTN gateway and the RAN node may be located within the same device.

[0088] A base station 170 (also referred to as a TRP as stated above) is a network element within a radio access network responsible for radio transmission and reception in one or more cells to or from the ED (such as a user equipment) . In different implementations, the base station 170 may also be known as a base transceiver station (BTS) , a radio base station, a network node, a network device, a device on the network side, a transmit / receive node, a Node B, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a Home eNodeB, a next Generation NodeB (gNB) , a transmission point (TP) , a site controller, an access point (AP) , a wireless router, a relay station, a terrestrial node, a terrestrial network device, a terrestrial base station, a non-terrestrial node, a non-terrestrial network device, a non-terrestrial base station, and a positioning node, among other possibilities. The base station 170 may be a macro base station (BS) , a pico BS, a relay node, a donor node, or combinations thereof. When the base station 170 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the base station itself, one or more modules (or units) in the base station, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions within the base station.

[0089] The EDs 110a-110d and TRPs 170a-170b, 172 are examples of communication equipment configured to implement some or all of the operations and / or implementations described herein. The T-TRP 170a forms part of the RAN 120a, which may include other TRPs, and / or other devices. Also, the TRP 170b forms part of the RAN 120b, which may include other TRPs, and / or devices. Each TRP 170a, 170b may transmit and / or receive wireless signals within a particular geographic region or area, sometimes referred to as a “cell” or a “coverage area” . The TRPs 170a-170b may be responsible for allocating and / or configuring resources and transmission and / or reception in a set of cell (s) . A cell is a radio network object that can be uniquely identified by a cell identification that is broadcasted over a geographical region or area from base stations associated with the cell. A cell can work in either FDD or TDD mode. A cell may be further divided into cell sectors, and a base station 170a-170b may, for example, employ one or more transceivers to provide services to one or more sectors. Some  implementations, may include pico or femto cells if supported by the radio access technology. In some implementations, one or more transceivers could be used for each cell, such as with Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) technology. The number of RANs 120a-120b shown is merely an example. Any number of RANs may be contemplated when designing the communication system 100.

[0090] A base station may be a single element, as shown in the figures, or multiple elements distributed throughout the corresponding RAN, or otherwise configured. In some implementations, a plurality of RAN nodes coordinate to assist the ED 110 in implementing radio access, and different RAN nodes separately implement and handle different functions of the base station. For example, the RAN node may be a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a CU-control plane (CP) , a CU-user plane (UP) , or a radio unit (RU) etc. The CU and the DU may be separately deployed, or included within the same element (i.e., a baseband unit (BBU) ) . The RU may be included in a radio frequency device or a radio frequency unit (i.e., a remote radio unit (RRU) , an active antenna unit (AAU) , or a remote radio head (RRH) ) . In different systems, the CU (or the CU-CP and the CU-UP) , the DU, or the RU may be known by different names, but their functions are understood by person skilled in the art. For example, in an open radio access network (ORAN) system, a CU may be referred to as an open CU (O-CU) , a DU may be referred to as an open DU (O-DU) , and a CU-CP may be referred to as an open CU-CP (O-CU-CP) . The CU-UP may also be referred to as an open CU-UP (O-CU-UP) , and the RU may also be referred to as an open RU (O-RU) . Any one of the CU (or the CU-CP, the CU-UP) , the DU, and the RU may be implemented using a software module, a hardware module, or a combination of a software module and a hardware module.

[0091] Furthermore, communication between different devices / apparatuses in various implementations of this disclosure may refer to direct communication (that is, without the need of forwarding by another device / apparatus) , or may refer to communication (s) between different devices / apparatuses via another device / apparatus (that is, requiring forwarding by another device / apparatus) . Alternatively, such communication (s) may involve one functional unit inside a device / apparatus using another functional unit within the device / apparatus to communicate with another device / apparatus. In other words, phrases such as "sending (or transmitting) information to... (an ED or a base station) " in this disclosure may be understood as a destination endpoint of the information being an ED or a base station, including, sending / transmitting information directly or indirectly to an ED or a base station. Similarly, phrases like "receiving information from... (an ED or a base station) " may be understood as a source endpoint of the information being an ED or a base station, including directly or indirectly receiving information from an ED or a base station. Between the source endpoint that sends the information and the destination endpoint, necessary processing such as, but not limited to, format conversion, digital-to-analog conversion, amplification, and filtering may be performed on the information. However, the destination endpoint may understand valid information from the source endpoint. A similar understanding applies to other descriptions in this disclosure without reiterating details already described.  In the present disclosure, the terms "send" and "transmit" may be used interchangeably in different implementations of this disclosure.

[0092] The ED 110 is used to connect people, objects, machines, and other entities. The ED 110 may be widely used in various scenarios including, but not limited to, cellular communications, device-to-device (D2D) , vehicle to everything (V2X) , peer-to-peer (P2P) , machine-to-machine (M2M) , MTC, internet of things (IoT) , virtual reality (VR) , augmented reality (AR) , mixed reality (MR) , metaverse, digital twin, industrial control, self-driving, remote medical, smart grid, smart furniture, smart office, smart wearable, smart transportation, smart city, drones, robots, remote sensing, passive sensing, positioning, navigation and tracking, and autonomous delivery and mobility.

[0093] Each ED 110 represents any suitable end user device for wireless operation and may include such devices (or may be referred to as, but not limited to) a user equipment (UE) or a user device or a terminal device, a wireless transmit / receive unit (WTRU) , a mobile station, a fixed or mobile subscriber unit, a cellular telephone, a station (STA) , an MTC device, a personal digital assistant (PDA) , a smartphone, a laptop, a computer, a tablet, a wireless sensor, a consumer electronics device, a smart book, a vehicle, a car, a truck, a bus, a train, or an IoT device, wearable devices (such as a watch, a pair of glasses, head mounted equipment, etc. ) , an industrial device, or an apparatus (such as a module, modem, or chip) in the forgoing devices, among other possibilities. Future generation EDs 110 may be referred to by other terms. When an ED 110 performs (or is configured to perform) a method described herein, it may be interpreted as the ED itself, one or more modules (or units) in the ED, a circuit or chip, or a combination thereof, performing the method. For example, the circuit or chip may include a modem chip, also referred to as a baseband chip, a system on chip (SoC) including a modem core, or system in package (SIP) ) , and the like, and may be responsible for one or more communication functions in the ED.

[0094] Each ED 110 connected to TRPs 170a-170b, and / or TRPs 172 can be dynamically or semi-statically turned-on (i.e., established, activated, or enabled) , turned-off (i.e., released, deactivated, or disabled) and / or configured in response to one of more of: connection availability and connection necessity.

[0095] Any ED 110 may be alternatively or additionally configured to interface, access, or communicate with any of the TRPs 170a, 170b and 172, the Internet 150, the CN 130, the PSTN 140, the other networks 160, or any combination thereof. In some examples, the ED 110a may communicate an uplink (UL) and / or downlink (DL) transmission over a terrestrial air interface 190a with station-TRP 170a. In some examples, the EDs 110a, 110b, 110c, and 110d may also communicate directly with one another via one or more sidelink (SL) air interfaces 190b. In some examples, the EDs 110a, 110d may communicate using an UL and / or DL transmission over a non-terrestrial air interface 190c with NT-TRP 172.

[0096] An air interface (such as, for example, 190a, 190b, 190c) generally includes a number of components and associated parameters that collectively specify how a transmission is to be sent and / or received over a wireless communications  link between two or more communicating devices such as EDs and base station (s) . For example, an air interface may include one or more components defining the waveform (s) , frame structure (s) , multiple access scheme (s) , protocol (s) , coding scheme (s) and / or modulation scheme (s) for conveying information (such as, data) over a wireless communications link. The air interfaces 190a and 190b may use similar communication technology, that may include any suitable radio access technology.

[0097] The non-terrestrial air interface 190c can enable communication between the EDs 110a, 110d and one or more NT-TRPs 172 via a wireless link or simply a link. For some examples, the link is a dedicated connection for unicast transmission, a connection for broadcast transmission, or a connection between a group of EDs 110 and one or more NT-TRPs 172 for multicast transmission.

[0098] The TRPs 170a-170b, 172 may communicate with one another over one or more air interfaces 190e, 190f using wireless communication links (such as radio frequency (RF) , microwave, infrared (IR) , etc. ) or wired communication links. The air interfaces 190e, 190f may utilize any suitable radio access technology, and may be substantially similar to the air interfaces 190a, 190c over which the EDs 110a-110d communicate with one or more of the TRP 170a-170b, 172 or they may be substantially different. For example, the communication system 100 may implement one or more channel access methods, such as Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Code Division Multiple Access (CDMA) , Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) , Low Density Signature Multicarrier Code Division Multiple Access (LDS-MC-CDMA) , Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) , Pattern Division Multiple Access (PDMA) , Lattice Partition Multiple Access (LPMA) , Resource Spread Multiple Access (RSMA) , and Sparse Code Multiple Access (SCMA) .

[0099] The RANs 120a and 120b are in communication with the CN 130 to provide the EDs 110a 110b, and 110c with various services such as voice, data, multimedia, and other services. The RANs 120a and 120b and / or the CN 130 may be in direct or indirect communication with one or more other RANs (not shown) , which may or may not be directly served by the CN 130, and may employ different radio access technologies from RAN 120a and / or RAN 120b. The CN 130 may also serve as a gateway access between (i) the RANs 120a and 120b and / or the EDs 110a 110b, and 110c, and (ii) other networks (such as the PSTN 140, the Internet 150, and the other networks 160) . In addition, some or all of the EDs 110a 110b, and 110c may include functionality for communicating with different wireless networks over different wireless links using different wireless technologies and / or protocols. For example, the EDs 110a 110b, and 110c communicate using different cellular communications protocols, such as, but not limited to, a Global System for Mobile Communications (GSM) protocol, a code-division multiple access (CDMA) network protocol, a Push-to-Talk (PTT) protocol, a PTT over Cellular (POC) protocol, a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) protocol, a 3GPP Long Term Evolution (LTE) protocol, a fifth generation (5G) protocol, a New Radio (NR) protocol, and the like. Instead of wireless communication (or in addition thereto) ,  the EDs 110a 110b, and 110c may communicate using wired communication channels to a service provider or switch (not shown) , and / or to the Internet 150. The PSTN 140 may include circuit switched telephone networks for providing plain old telephone service (POTS) . The Internet 150 may include a network of computers and subnets (intranets) or both, and incorporate protocols, such as internet protocol (IP) , transmission control protocol (TCP) , user datagram protocol (UDP) . EDs 110a 110b, and 110c may be multimode devices capable of operation according to multiple radio access technologies, and may incorporate one or multiple transceivers necessary to support such.

[0100] In addition, the communication system 100 may comprise a sensing agent (not shown) to manage the sensed data from ED 110 and / or any one of TRPs 170a, 170b, 172. In one implementation, the sensing agent may be part of any one of TRPs 170a, 170b, 172. In another implementation, the sensing agent is a separate node that can communicate with the CN 130 and / or the RAN 120 (such as any one of TRPs 170a, 170b, 172) .

[0101] FIG. 3 is a schematic illustration showing an apparatus 310 wirelessly communicating with another apparatus 320 within a communication system (e.g., the communication system 100) according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 310 may be an electronic device (such as ED 110) . The apparatus 320 may be a network node (e, g., the network node 170) such as T-TRP 170 or an NT-TRP 172. Although only one apparatus 310, and one apparatus 320 are shown in the figure, the number of apparatus 310 and / or number of apparatus 320 can vary, potentially including one or more of each. For example, a single ED 110 may be served by a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) , or by multiple T-TRPs 170 (or multiple NT-TRPs 172) . Similarly, a single ED 110 may be served by one or more T-TRPs 170 and one or more NT-TRPs 172. Similarly, a single T-TRP 170 (or a single NT-TRP 172) may serve one or more EDs 110.

[0102] The apparatus 310 may include one or more processors 210. For clarity and to avoid overcrowding the illustration, only a single processor 210 is illustrated. The apparatus 310 may further include a transmitter 201 and a receiver 203 coupled to one or more antennas 204. For clarity, only a single antenna 204 is illustrated. One, some, or all of the antennas 204 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 201 and the receiver 203 may be integrated into a single unit, for example, as a transceiver. The transceiver is configured to modulate data or other content for transmission by the one or more antennas 204 or a network interface controller (NIC) . The transceiver may also be configured to demodulate data or other content received by the one or more antennas 204. A transceiver may include any suitable structure for generating signals for wireless or wired transmission and / or for processing signals received through wireless or wired communication. Each antenna 204 includes any suitable structure for transmitting and / or receiving wireless or wired signals. The apparatus 310 may include a memory 208. In some implementations, the apparatus 310 may include multiple memories 208. Only a single transmitter 201, receiver 203, processor 210, memory 208, and antenna 204 is illustrated for simplicity, but the apparatus 310 may include one or more other  components. In some implementations of the present disclosure, the transceiver (or transmitter 201 and / or receiver 203) may be viewed as an interface circuit.

[0103] The memory 208 is configured to store instructions used to perform operations described herein. The memory 208 may also be configured to store data that is used, generated, or collected by the apparatus 310. For example, the memory 208 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or operations described herein and that which are executed by the one or more processors 210.

[0104] The apparatus 310 may further include one or more input / output devices (not shown) or interfaces. The input / output devices or interfaces facilitate interaction with a user or other devices in the network. Each input / output device or interface includes suitable components for facilitating transmission of information to a user and reception of information from a user, and for various network interface communications. Such components may include, but are not limited to, a speaker, microphone, keypad, keyboard, display, touch screen, and the like.

[0105] The processor 210 may be configured to perform (or control the apparatus 310 to perform) operations (or methods) described herein as being performed by the apparatus 310. For example, the processor 210 performs or controls the apparatus 310 to perform the operations of: a) receiving one or more transport blocks (TBs) , b) using a resource for decoding at least one of the received TBs, c) releasing the resource for decoding another of the received TBs, and / or d) receiving configuration information configuring a resource. Specifically, the operations may include tasks related to: preparing a transmission for UL transmission to the apparatus 320, processing DL transmissions received from the apparatus 320, and handling SL transmission to and from another apparatus 310. Processing operations related to preparing a transmission for UL transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing DL transmissions may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating and decoding received symbols. Processing operations related to processing SL transmissions may include operations such as, but not limited to, transmit / receive beamforming, modulating / demodulating and encoding / decoding symbols. Depending upon the implementation, a DL transmission may be received by the receiver 203, possibly using receive beamforming, and the processor 210 may extract signaling from the DL transmission (such as by detecting and / or decoding the signaling) . An example of signaling may be a reference signal transmitted by the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 implements the transmit beamforming and / or the receive beamforming based on the indication of beam direction, such as beam angle information (BAI) , received from the apparatus 320. In some implementations, the processor 210 may be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or downlink synchronization, which includes operations for detecting a synchronization sequence, decoding and obtaining the system information, and the like. In some implementations, the processor 210 may perform channel estimation, such as  using a reference signal received from the apparatus 320.

[0106] Although not illustrated, in some implementations, the processor 210 may either be a part of the transmitter 201 or a part of the receiver 203 or a part of both the transmitter 201 and the receiver 203. Although not illustrated, in some implementations, the memory 208 may be a part of the processor 210.

[0107] The processor 210, along with the processing components of the transmitter 201 and the receiver 203 may each be implemented by one or more processors that may the same or different. These processors are configured to execute instructions stored in a memory (such as in the memory 208) .

[0108] The apparatus 320 includes one or more processors 260 (only one processor 260 is illustrated) . The apparatus 320 may further include one or more transmitters 252 and one or more receivers 254 coupled to one or more antennas 256. Only a single antenna 256 is illustrated to avoid clutter in the illustration. One, some, or all of the antennas 256 may alternatively be panels. In some implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 are separate from each other. In other implementations, the transmitter 252 and the receiver 254 may be integrated into a single unit such as, for example, as a transceiver. The apparatus 320 may further include a memory 258. In some implementations, the apparatus 320 may include multiple memories 258. The apparatus 320 may further include a scheduler 253. Only a single transmitter 252, receiver 254, processor 260, memory 258, antenna 256 and scheduler 253 are illustrated for simplicity, however the apparatus 320 may include one or more other components. In the present disclosure, in some implementations, the transceiver (or transmitter 252 and / or receiver254) may be viewed as an interface circuit.

[0109] In some implementations, various components of the apparatus 320 may be distributed. For example, some of the modules of the apparatus 320 may be located remotely from the equipment housing the antennas 256 for the apparatus 320 (and therefore also can be viewed as one or more nodes) . These modules, which can be considered as one or more nodes, may be coupled to the equipment that houses the antennas 256 over a communication link (not shown) , sometimes referred to as front haul, such as the Common Public Radio Interface (CPRI) . Therefore, in some implementations, the term apparatus 320 may also refer to network-side nodes that perform processing operations such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, resource allocation (scheduling) , message generation, and encoding / decoding, and that which are not necessarily part of the equipment that houses the antennas 256 of the apparatus 320. The nodes may also be coupled to other apparatuses 320. In some implementations, the apparatus 320 may actually be a plurality of nodes that are operating together to serve the apparatus 310, such as through the use of coordinated multipoint transmissions, or through the use of ORAN system as described above in the disclosure.

[0110] The processor 260 is configured to perform operations including those related to: preparing a transmission for DL transmission to the apparatus 310, processing an UL transmission received from the apparatus 310, preparing a transmission  for backhaul transmission to another apparatus 320, and processing a transmission received over backhaul from another apparatus 320. Processing operations related to preparing a transmission for DL or backhaul transmission may include operations such as, but not limited to, encoding, modulating, precoding (such as MIMO precoding) , transmit beamforming, and generating symbols for transmission. Processing operations related to processing received transmissions in the UL or over backhaul may include operations such as, but not limited to, receive beamforming, demodulating received symbols, and decoding received symbols. The processor 260 may also be configured to perform operations relating to network access (such as initial access) and / or DL synchronization, such as generating the content of synchronization signal blocks (SSBs) , generating the system information, and the like. In some implementations, the processor 260 is further configured to generate an indication of beam direction, such as BAI, which may be scheduled for transmission by the scheduler 253 which will be described below. In some implementations, the processor 260 implements the transmit beamforming and / or receive beamforming based on beam direction information (such as BAI) received from another apparatus 320. The processor 260 is configured to perform other network side processing operations described herein, such as, but not limited to, determining the location of the apparatus 310, determining where to deploy another apparatus 320, and the like. In some implementations, the processor 260 may generate signaling data, to configure one or more parameters of the apparatus 310 and / or one or more parameters of another apparatus 320. Any signaling data generated by the processor 260 is sent by the transmitter 252. In some implementations, the apparatus 320 implements physical layer processing. In some implementations, the apparatus 320 may perform higher layer functions such as those at the Medium Access Control (MAC) or Radio Link Control (RLC) layers in addition to physical layer processing. In the apparatus 320, the scheduler 253 may be coupled to the processor 260 or integrated within the processor 260. In some implementations, the scheduler 253 may be integrated within the apparatus 320 or may be operated separately from the apparatus 320. The scheduler 253 may schedule UL, DL, SL, and / or backhaul transmissions, including issuing scheduling grants and / or configuring scheduling-free (such as “configured grant” ) resources.

[0111] The apparatus 320 may further include a memory 258 that is configured to store instructions for performing the operations described herein. The memory 258 may also store data that is used, generated, or collected by the apparatus 320. For example, the memory 258 can store software instructions or modules configured to implement some or all of the functionalities and / or implementations described herein and that which are executed by the processor 260.

[0112] Although not illustrated, the processor 260 may be implemented as part of the transmitter 252 and / or a part of the receiver 254. Although not illustrated, in some implementations, the processor 260 may implement the scheduler 253 and the memory 258 may be implemented as part of the processor 260.

[0113] The processor 260, the scheduler 253, the processing components of the transmitter 252, and the processing components of the receiver 254 may each be implemented by the same or different processors that are configured to execute  instructions stored in a memory, such as in the memory 258.

[0114] The apparatus 320 and / or the apparatus 310 may include other components, not shown or described herein for the sake of clarity.

[0115] Note that the term “signaling” , as used herein, may alternatively be referred to as control signaling, control message, control information, or message for simplicity. Signaling between a base station (such as the TRP 170a. 170b, 172) and a UE or sensing device (such as ED 110) , or signaling between a different UE or sensing device (such as between ED 110a and ED 110b) may be carried in physical layer signaling (also called as dynamic signaling) , which is transmitted in a physical layer control channel. For DL, the physical layer signaling may be known as downlink control information (DCI) which is transmitted in a physical downlink control channel (PDCCH) . For UL, the physical layer signaling may be known as uplink control information (UCI) which is transmitted in a physical uplink control channel (PUCCH) . For SL, signaling between different UEs or sensing devices (such as between ED 110a and ED 110b) may be known as SL control information (SCI) which is transmitted in a physical sidelink control channel (PSCCH) . Signaling may be carried in a higher layer (such as higher than physical layer) signaling, which is transmitted in a physical layer data channel, such as in a physical downlink shared channel (PDSCH) for downlink signaling, in a physical uplink shared channel (PUSCH) for uplink signaling, and in a physical sidelink shared channel (PSSCH) for SL signaling. Higher layer signaling may also be called static signaling, or semi-static signaling. The higher layer signaling may include radio resource control (RRC) protocol signaling or media access control -control element (MAC-CE) signaling. Signaling may be included in a combination of physical layer signaling and higher layer signaling.

[0116] It should be noted that in the present disclosure, “information” , when different from “message” , may be carried within a single message, or may be carried in multiple separate messages.

[0117] FIG. 4 illustrates an example apparatus 410 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 410 may be a communication device or an apparatus implemented in a communication device such as the ED 110 or the TRPs 170a, 170b, 172. For example, the apparatus 410 implemented in an ED may be an integrated circuit, which in some instances may be referred to as a chip, a modem, a modem chip, a baseband chip, or a baseband processor. In some implementations, one or more integrated circuits can be packaged into a system-on-chip, a system-in-package, or a multi-chip module. The apparatus 410 can include one or more integrated circuits and other discrete components. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within the ED 110, or within the apparatus 310. In some implementations, the apparatus 410 may be a module within one of the TRPs 170a, 170b, 172, or the apparatus 320.

[0118] In an example, the apparatus 410 may include one or more processors 411, and an interface circuit 412. The apparatus 410 may further include a memory 413. The one or more processors 411 are configured to process signals and execute  one or more communication protocols. The memory 413 is configured to store at least a part of corresponding computer program instructions and / or data. In an example, the one or more processors 411 execute the computer program instructions stored in the memory 413 to implement related operations (for example, inputting, outputting, receiving, and transmitting) in the method embodiments disclosed herein. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store all of the corresponding computer program instructions and / or data for execution by the one or more processors 411. In some implementations, the memory 413 being configured to store the corresponding computer program instructions and / or data may mean that the memory 413 is configured to store a part of the corresponding computer program instructions and / or data. For example, the part of the corresponding computer program instructions and / or data may include computer program instructions and / or data that need to be currently executed by the one or more processors 411. Thus, the memory 413 may store different parts of computer program instructions and / or data for a plurality times for the one or more processors 411 to perform related operations in the method embodiments disclosed herein. As a communication interface, the interface circuit 412 is configured to implement communication with another component. For example, the interface circuit 412 may communicate a signal with another apparatus or system, such as a radio frequency processing apparatus or another processor. The signal may include or carry information intended as a payload, such as user data, control information, etc. The signal may also include or carry information useful to a receiver, but not necessarily as a payload, such as a pilot signal or reference signal. Communicating the signal may include transmitting the signal to another component or device. Communicating the signal may additionally or alternatively include receiving the signal from another component or device. Transmitting the signal may include outputting the signal to a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Receiving the signal may include inputting or obtaining the signal from a component or device that is directly or indirectly coupled to the interface circuit 412. Optionally, to reduce a load of the one or more processors, a baseband signal processing circuit 414 may be also disposed to implement processing of at least a part of baseband signals, including signal demodulation, modulation, encoding, decoding, or the like.

[0119] The apparatus 410 may be the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) , in some scenarios, or may be included within the processor 210 (or 260) within the apparatus 310 (or 320) in some scenarios. The apparatus 410 may be a baseband chip or may include a baseband chip. In some implementations, the apparatus 410 may be independently packaged into a chip. In some implementations, the apparatus 310 (or 320) includes different types of chips. The apparatus 410 may be packaged into a processor chip (for example, an SoC chip or an SIP chip) with the different types of chips. In some implementations, the apparatus 410 may be packaged into a chip with some or all of circuits of a radio frequency processing system that may further be included in the apparatus 310 (or 320) .

[0120] FIG. 5 illustrates example apparatus 510 according to an implementation of the present disclosure. The apparatus 510 may include corresponding modules or units configured to implement methods and / or implementations described herein. In some implementations, the apparatus 510 includes a processing unit 512 and a communication unit 513. Optionally, the apparatus 510 may further include a storage unit 511 configured to store apparatus program code (or instructions) and / or data.

[0121] The apparatus 510 may be an ED side apparatus, for example, an ED or a module in an ED, or a circuit or a chip responsible for a communication function in an ED. In some implementations, apparatus 510 may be the apparatus 310. The processing unit 512 may be the processor 210. The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 201 and / or the receiver 203 respectively. The storage unit 511 may be the memory 208.

[0122] The apparatus 510 may be a base station side apparatus, for example, a base station or a module in a base station, or a circuit or a chip responsible for a communication function in a base station. In some implementations, apparatus 510 may be apparatus 320. The processing unit 512 may be the processor 260 (the scheduler 253 may also be included) . The communication unit 513 may comprise a receiving unit and / or a transmitting unit. The receiving unit and / or the transmitting unit may be the transmitter 252 and / or the receiver 254 respectively. The storage unit 511 may be the memory 258.

[0123] In some implementations, when the apparatus 510 is an ED 110 or a module in an ED 110, a function of the apparatus 510 may be implemented by one or more processors. Specifically, the processor may include a modem chip, or a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core. A function of the communication unit 513 may be implemented by a transceiver circuit.

[0124] In some implementations, when the apparatus 510 is a circuit or a chip that is responsible for a communication function in an ED 110, such as a modem chip, a system on chip (SoC) chip or an SIP chip that includes a modem core -a function of the processing unit 512 may be implemented by a circuit system within the chip which includes one or more processors. A function of the communication unit 513 may be implemented by an interface circuit or a data transceiver circuit on the chip.

[0125] It may be understood that the units in the apparatus 510 may be logical or functional. Each function may correspond to one functional unit, or two or more functions may be integrated into a single functional unit. In actual implementation, all or some of the units may be integrated into a single physical entity, or may be distributed across different physical entities. In addition, the functional units may be implemented in the form of hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether a function is implemented in the form of hardware or software depends on particular applications and design constraint conditions of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for specific applications, but it should not be considered that the implementation goes  beyond the scope of this disclosure.

[0126] In an example, a functional unit in any one of the apparatuses may be configured as one or more integrated circuits for implementing the methods disclosed herein, for example, as one or more application-specific integrated circuits (application-specific integrated circuits, ASICs) , one or more central processing units (CPUs) , one or more microprocessors or microprocessor units (MPUs) , one or more microcontrollers or microcontroller units (MCUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , or a combination of these.

[0127] In an example, the storage unit 511 may include a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, an electrically erasable programmable memory, and / or a register.

[0128] A processor may be referred to as a processor system, an application processor, a baseband processor, a processor circuit, or a processor core. The processor may include one or a combination of one or more central processing units (CPUs) , one or more digital signal processors (DSPs) , one or more microprocessors (microprocessor units, MPUs) , one or more microcontrollers (microcontroller units, MCUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more field programmable gate arrays (FPGAs) , one or more artificial intelligence processors (AI processors) , or one or more neural network processing units (NPUs) .

[0129] Memory or a storage unit may include one or more of the following storage media: a random access memory (RAM) , a static random access memory (static RAM, SRAM) , a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM) , a phase-change memory (PCM) , a resistive random access memory (resistive RAM, ReRAM) , a magnetoresistive random access memory (magnetoresistive RAM, MRAM) , a ferroelectric random access memory (ferroelectric RAM, FRAM) , a cache, a register, a read-only memory (ROM) , a flash memory (flash memory) , an erasable programmable read-only memory (erasable programmable ROM, EPROM) , a hard disk, and the like. In an example, computer program instructions used to execute embodiments may be stored in a non-volatile memory, for example, at least a part of a memory or storage unit (for example, one or more of a ROM, a flash memory, an EPROM, or a hard disk) . When a terminal runs, a part or all of corresponding computer program instructions may be loaded to a memory that has a higher transmission speed with the processor, for example, at least a part of a memory or a storage unit (for example, one or more of a RAM, an SRAM, a DRAM, a PCM, a RERAM, an MRAM, a FRAM, a cache, or a register) , so that the processor executes the computer program instructions to perform the steps in the method embodiments disclosed herein.

[0130] In a wireless system, a UE gets access to the network by searching for DL synchronization channel first. After it is synchronized on downlink, it could get essential system information from a master information block (MIB) and a system information block (SIB) . It could also get synchronized with network on uplink by going through a random access channel (RACH) procedure. After synchronization on both links are completed, it could set up connection with the network at different  levels and start to communicate with the network.

[0131] To enhance both capacity and coverage, one effective solution is to utilize more frequency resources. In 4G LTE more frequency resources are introduced / utilized in the form of carrier aggregation (CA) in the same or neighbor frequency band (s) . In 5G NR, more frequency resources in different frequency range (FR) are also exploited including FR1 (sub-6G Hz) and FR2 (24.25 GHz to 71.0 GHz) . In future wireless system, this trend could continue. With more frequency resources are available to be exploited and utilized, how to manage them become a very critical and practical issue. The conventional carrier aggregation (CA) may not go beyond different frequency band and large number of frequency bands in different FRs would also need a more unified way to manage.

[0132] In 5G NR and earlier wireless system, an area covered by a base station is denoted as a cell and has a cell ID associated with it, and if multiple carriers are also supported in this case, each carrier could be denoted as a separate cell as well and have separate cell ID associated with each of the carrier (as each carrier is separate in frequency domain) . Conventional cellular system provides good solution for wireless communication such that frequency reuse, interference mitigation can be utilized. However, it has some drawbacks that need to be overcome. One of them is the handover (HO) , namely, when UE moves from one cell to the other, it needs HO procedure to hand over the UE from one cell to the other, which may take longer time and incur more latency. In 5G NR system, UE centric no cell (UCNC) concept is considered by some companies but most companies are not clear about its benefits. In the end, some of the mechanism on UCNC was specified but there still exists ambiguity and gap for a complete solution. For example, in Rel-18 low-layer trigger mobility (LTM) is introduced for node switch at lower layer which will reduce the HO latency. However, overall cell concept is still used.

[0133] In future wireless system, the system could be more hybrid and comprise different types of TP nodes including both base station and TRP (either a remote antenna head or a simple transmit / receive point) . Also, the function of each TP could be different, some for coverage enhancement and some for capacity enhancement, the coverage of each TP could be overlapped as well. More component carriers (CC) could also be used to expand the frequency bandwidth. From the energy saving perspective, certain TP could be turn on / off and such behaviors could be quite dynamic to save both network and UE energy without sacrificing the performance. More latency sensitive application also requires more smooth and continuous service even when UE moves around in the system, which makes the conventional HO difficult to handle.

[0134] Notably, in some implementations, the network nodes (e.g., network node 170a, 170b illustrated in FIG. 2) or one or more units / modules of the network nodes that implement the functions may be generally referred to as TPs. The EDs (e.g., ED 110 illustrated in FIG. 2) may be generally referred to as UE. The TPs and UEs may be known by different names. This is not limited to this application.

[0135] Before introducing the communication method provided by this application, additional concepts and terms are  defined to ensure a clearer understanding.

[0136] 1) centric-cell free (UC-CF) (also known as UE centric no cell (UCNC) communication system

[0137] The detailed description set forth below in connection with FIG. 6 is intended as a description of another exemplary communication system to which the method embodiments can be applied. It can be called a communication system that is UC-CF or UCNC.

[0138] For the first and most important level, the core idea of UC-CF (UE centric cell free) is given below:

[0139] In some implementations, various types of links are designed in the UC-CF system. In some instances, the data link and control link may be decoupled. For example, for a network node with large coverage area, a control link may be configured between the network node and UE. Thus, control signaling can be transmitted reliably. For another example, for a network with large capacity, a data link may be configured between the network node and UE. In some other instances, a link (which may be referred to as a data-control link) may be configured between a network node and UE, to carry both the control signaling and data signaling. This is not limited to this application.

[0140] Notably, a control link may carry downlink signaling, uplink signaling, or both the downlink signaling and uplink signaling. A data link may carry downlink signaling, uplink signaling, or both the downlink signaling and uplink signaling. Similarly, although not illustrated, a data-control link may carry downlink signaling, uplink signaling, or both the downlink signaling and uplink signaling. This is not limited to this application.

[0141] As shown in FIG. 6, there are 7 TPs (represented by TP#0-6) and 4 UEs (represented by UE#1-4) as examples. The 7 TPs (e.g., TPs may include TRPs and BSs) may have different forms, which may include two Macro base stations (e.g., TP#0 and TP#6) while the others are small stations. In some implementations, the UE can use TP IDs to differentiate them, or use higher layer configured IDs to differentiate them. The Macro BS may have good coverage, so the UL link or DL control link can be sent through the Macro (Main servicing TRP) BS, as shown in FIG. 6 with control link to ensure the robustness. The other TPs may be small stations, for the other links (e.g., data links) , like PDSCH, the UE can receive signals from the small stations. In addition, the link between DL and UL may also be transmitted to different TRPs, different Macro BS, or different small stations. As shown in FIG. 6, one UE (in the middle, e.g., UE#2) can receive and transmit the DL / UL PDSCH / PUSCH through the small station near it (e.g., TP#2) . It could also transmit the uplink signals to the small station (e.g., TP#3) on the right.

[0142] Notably, since a UE may require multiple types of links (e.g., data link, control link, data-control link, etc. ) , different types of links in UC-CF system may be associated with the same or different TPs. In other words, a UE may be served by multiple TPs. A cell-based configuration procedure may not have a good performance.

[0143] 2) power saving mode

[0144] In such communication system, power saving technologies can be applied to the network side. For example, a TP may support at least one power saving mode. A network node in a power saving mode can turn off some functions (e.g., reduce the bandwidth allocation, etc. ) to reduce power consumption. A network node in a power saving mode can turn off some functions (e.g., reduce the bandwidth allocation, etc. ) to reduce power consumption. A power saving mode may be known by different names, for example, a power off mode, a sleep mode, an idle mode, and an inactive mode, etc. They may be generally referred to as power saving mode in this context. This is not limited to this application.

[0145] In some implementations, a network node may support various types of power saving mode. A network node in different types of power saving mode may support different functions. There are two types of power saving modes illustrated in FIG. 6.

[0146] Still referring to FIG. 6, while the above features (e.g., data links, control links) are enabled, the BS could be able to power off or sleep for a while. The power-off level or sleep level could be two different types of power-saving modes. For example, power off may mean a total power-off for some hours. As an example, the BS (e.g., the TP#4, TP#5) found that the service from other TRPs (e.g., the TP#3 and TP#6) could fully fill the need of UEs (e.g., the UE#3 and UE#4) . Another kind of level is sleep level, which means that the BS could fall asleep for a while, like several minutes. As an example, the BS (e.g., the TP#1) may find that the Service at the moment can full-fill the need of the UEs (e.g., UE#1) . As shown in FIG. 6, the two TRPs (TP#4 and TP#5) in the right hand of the figure are powered off, as the control channel can be done by the Macro BS (TP#6) , and the UEs in the field is with small numbers of activated, so Two of all TRPs can choose to power-off for power saving.

[0147] Notably, when a network node enters a power saving mode, it causes the change of communication between the UE and the network side. The change of network nodes is a complicated procedure in conventional communication system.

[0148] 3) anchor carrier, initial access carrier and serving carrier

[0149] An anchor carrier may be set up to carry specific signaling (e.g., control signaling) or provide specific services (e.g., recovering connection from interrupting) . In some instances, an anchor carrier may be a low-frequency carrier, such as 2.6GHz, so that the anchor carrier generally has good coverage. Therefore, the anchor carrier can guarantee the reliable transmission of signaling, and UE may always access the anchor carrier.

[0150] An initial access carrier may be a carrier to which the UE initially accesses (or initial attaches) .

[0151] A serving carrier may be set up to carry specific signaling (e.g., data) . In some instances, a serving carrier may have good capacity, so that a large amount of data can be carried in the serving carrier.

[0152] Notably, the anchor carrier, initial access carrier, and serving carrier may be the same carrier or different carriers. For example, the anchor carrier and the initial access carrier may be the same carrier, and the serving carrier is another carrier.  Since the anchor carrier may be the most guaranteed carrier, the UE can access the anchor carrier first when it initially accesses, or wakes up from sleep mode, or recovers from interruption. The UE may then be configured by the network side to other carriers for further connection after the connection is established with the anchor CC. This avoids reconnecting in a huge number of carriers, which may take a long time. This is not limited to this application.

[0153] In UC-CF system, in some implementations, a network node may be associated with one or more carriers, and it could use these carriers to serve UE. In some instances, a network node (e.g., TP#0 and TP#1 illustrated in FIG. 6) may be associated with at least one anchor carrier and at least one serving carrier. This is not limited to this application.

[0154] In 5G NR, the information and instructions for measurement and reporting are signaled by the physical cell on which the UE is camped.

[0155] Even though CA was introduced and supported since 4G LTE, it is limited by frequency band (s) as only carries in the same or neighboring frequency bands can be aggregated. In 5G NR Rel-18, the LTM is introduced and specified, however, the overall cell layout is still in the specification and early UE still needs to be bounded by cell layout and not get benefits from this lower layer triggered mobility. In future wireless system, with more and more frequency resources needs to be exploited and support together, and with more hybrid system deployed, and with more stringent requirement on power saving to be met, a more unified solution needs to be introduced for carrier management and TP resource managements.

[0156] Notably, the above presents a simplified description of some related technologies to provide a basic understanding. The various concepts presented throughout this disclosure may be implemented across a broad variety of telecommunication systems, network architectures, and communication standards. The actual telecommunication standard, network architecture, and / or communication standard used will depend on the specific application and the overall design constraints imposed on the system.

[0157] In order to make full use of increasing network node resources, a flexible network node resource management method, which is different from a cell-based method, needs to be proposed. The network node resource management method may involve UE’s capability, measurement configuring and measurement, and more specifically, a method for transmitting capability information is proposed in this application.

[0158] The method can be applied to various types of communication systems (e.g., any one of communication system described in FIGs. 1 to 6) . For a terminal side, the method can be applied to a terminal (e.g., UE) or a module in a UE, a circuit or a chip (for example, a modem chip, also referred to as a baseband chip, or a SoC chip or a SIP chip that includes a modem core responsible for a communication function) in a UE. In the examples set forth below, the method can be applied to a UE on terminal side. For a network side, a location server (e.g., a network node) or a component (for example, a circuit, a chip, or a chip system) in a location server on a network side. In the examples set forth below, the method can be applied to at least one  network node on network side.

[0159] FIG. 7 is a schematic flowchart of a communication method according to an embodiment of this application.

[0160] At step 710, a UE receives first information, where the first information requests first capability information.

[0161] At step 720, the UE transmits the first capability information, where the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with a set of two or more network nodes.

[0162] In this application, the UE may support a capability for simultaneous transmission with a set of two or more network nodes, and it may report this capability to network side. Thus, the network side can schedule resources for the UE from the granularity of network nodes, improving flexibility of resource utilization. In some cases, when two or more network nodes are configured to serve the UE, a network node can enter a power saving mode without UE being disconnected from the network.

[0163] The simultaneous transmission with two or more network nodes mentioned in this application may refer to: at least one time unit (or time period) is used for the two or more network nodes to send signaling to the same UE. The time unit (or time period) may be various granularity, for example, a symbol, a slot or other defined time duration. For example, when the time unit is a symbol of granularity, two or more network nodes may share at least one symbol to transmit signaling to the same UE. In other words, time resources that used for the two or more network nodes transmitting signaling to the UE partially or fully overlap. Notably, reasonable time errors can be understood those skilled in the art.

[0164] The set of two or more network nodes may include various types of network nodes, for example, a network node responsible for control link (e.g., TP#0, TP#6 described in FIG. 6) , a network node responsible for data link (e.g., TP#2, TP#3 described in FIG. 6) , a network node responsible for uplink, a network node responsible for downlink, a network node responsible for both downlink and uplink, etc. This is not limited to this application.

[0165] In some implementations, at step 710, the UE may receive the first information from a network node#1. At step 720, the UE may transmit the first capability information to the network node#1, or it may transmit the first capability information to another network node. For ease of description, the network node to which the first capability information is transmitted is referred to as a network node#2 (or a first network node in some implementations) . When the network node#2 and the network node#1 are not the same network node, the network node#2 may be pre-defined based on the application scenario; or be determined by the UE as a function of parameters that are known by the UE; or be signaled, e.g., in physical broadcast channel (PBCH) , in physical layer control signaling such as DCI, in radio resource control (RRC) signaling or in the medium access control (MAC) layer; or a combination thereof. In some instances, the network node#2 may be indicated by the first information. In some implementations, the first information may be included in PBCH, DCI, RRC, MAC or a combination thereof. This is not limited to this application.

[0166] Notably, the network node#2 may be one network node of the set of two or more network nodes (which the first capability information indicates) or not. Similarly, the network node#1 may be one network node of the set of two or more network nodes or not. This is not limited to this application.

[0167] Notably, due to the flexibility between the network nodes, the network node#2 (who receives the first capability information) and at least one network node (who processes the first capability information, e.g., configure based on the first capability information) can be the same or different. Therefore, in embodiments of this application, the term “network side” is used to generally refer to one or more network nodes. The specific network node is depended on the specific actions performed by the network side and the application scenarios. This is not limited to this application.

[0168] In some implementations, one or more sets of carriers may be defined. Each set of carriers may include one or more carriers. A carrier in a set of carriers may be also referred to as a component carrier (CC) or other similar expressions. A set of carriers may be also referred to as a group of carriers, a group of CCs, a union carrier (Uni-C) , a union CC (Uni-CC) or other similar expressions. Correspondingly, in some examples, without limitation, an ID of a carrier may be represented by a CC ID, and an ID of a set of carriers may be represented by Uni-C ID, Uni-CC ID or other expressions. Exemplary, a Uni-C#1 may be with an index of Uni-C ID1, a Uni-C#2 may be with an index of Uni-C ID2 and a Uni-C#3 may be with an index of Uni-C ID3.

[0169] A Uni-C may include various types of carriers. In some instances, a Uni-C consists of a set (group) of CCs, and may be formed from one or more CCs from one or more spectrum ranges, e.g., frequency range (FR) 1, FR2, FR3, etc. For example, in 5G new radio (NR) , different frequency ranges have been defined such as FR1 and FR2, where FR1 defines frequency range of 410 MHz to 7125 MHz, and this is often referred to as "sub-6 GHz" range; FR2 defines frequency range of 24.25 GHz to 52.6 GHz, and this is often referred to as "mmWave" range. In future network, a mid-band frequency range may be proposed with spectrum spanning from 7 GHz to 15 GHz, and this may be referred to as centimeter wave or “cmWave” range. As a result, one or more Uni-Cs can be defined or configured based on CCs from FR1, FR2 and FR3. For example, CCs in each FR may form one Uni-C; CCs in neighbor FRs may form one Uni-C.

[0170] For example, FIG. 8 illustrates a schematic diagram of Uni-Cs according to embodiments of this application. For example, the communication system may define Uni-C#1, Uni-C#2 and Uni-C#3, where CCs in Uni-C#1 are located in FR1, CCs in Uni-C#2 are located in FR2, and CCs in Uni-C#3 are located in FR3. In these instances, a Uni-C may be identified by the identifier of the corresponding FR. In some other instances, although not illustrated, a Uni-C may include CCs located in different FRs, this is not limited to this application.

[0171] In order to further manage the frequency band and use the diversity of different operators, and enable better manage and power saving, such solutions are proposed below:

[0172] A unified carrier (Uni-C) may comprise all CCs or part of CCs from one frequency range. In FIG. 8, there are three frequency ranges: FR1, FR3, and FR2, where FR1 may include k CCs, identified by cci, i=1, 2, …, k (or alternatively, indexed from 0, 1, …, k-1) , FR3 may include m CCs, identified by ccj, j=1, 2, …, m (or alternatively, indexed from 0, 1, …, m-1) , and FR2 may include n CCs, identified by ccl, l=1, 2, …, n (or alternatively, indexed from 0, 1, …, n-1) , where k, m and n are positive integers. CCs in each FR may form one unified carrier, identified by Uni-C1, Uni-C2 and Uni-C3, respectively.

[0173] It is noted that CCs in one FR may form one or more unified carriers. In some implementations, one unified carrier may consist of CCs from one or more FRs.

[0174] In some implementations, each of the at least one set of carriers is associated with at least one public land mobile network (PLMN) . There may be a set of carriers associated with multiple PLMNs. That is, a set of carriers may be shared by multiple operators, where an operator may be assigned / associated with a PLMN, and the multiple operators may serve the terminal simultaneously.

[0175] CCs in one Uni-C may be used for at least one of shared carriers or dedicated carriers (e.g., operator specific) . In some implementations, one or more Uni-Cs or CCs may be used or configured for a support of communication coverage, referred to as coverage Uni-C or coverage CCs. In some implementations, one or more Uni-Cs or CCs may be used or configured for a support of communication capacity, referred to as capacity Uni-C or capacity CCs. Moreover or alternatively, coverage Uni-C can be operator specific and capacity Uni-C can be inter-operator shared.

[0176] For example, FIG. 9 illustrates a schematic diagram of Uni-Cs shared by multiple operators according to embodiments of this application.

[0177] For unified carriers and associated CCs as defined or configured above, the frequency resources may be dedicated used or shared among different operators or radio access technologies (RATs) such as 5G, future technology, etc. For example as shown in FIG. 9, part of CCs in FR1 have dedicated usages among different operators such as carrier operator 1, carrier operator 2, and other part of CCs in FR1 consists one unified carrier (identified by Uni-C1) that are shared by different (L is a positive integer, L>1) carrier operators. Moreover, all CCs in FR3 consist of another unified carrier (identified by Uni-C2) , which is used as shared resources among different (L>1) carrier operators.

[0178] In some implementations, a Uni-C may include an anchor carrier (anchor CC) . The Uni-C which includes the anchor CC may be referred to as an anchor Uni-C. In some implementations, a Uni-C may include an initial access carrier (initial access CC) . The Uni-C which includes the initial access carrier may be referred to as an initial access Uni-C. In some implementations, a Uni-C may include a serving carrier (serving CC) . The Uni-C which includes the serving CC may be referred to as a serving Uni-C.

[0179] Notably, the anchor CC, initial CC and serving CC may be included in the same Uni-C or different Uni-Cs. For  example, the initial access CC is included in Uni-C#1, and the anchor CC and serving CC are included in Uni-C#2. This is not limited to this application.

[0180] For example, FIG. 10 illustrates a schematic diagram of an anchor CC and initial CC according to embodiments of this application.

[0181] So based on the information given before, we can know that Uni-Cs is a concept of sets of carriers, each Uni-C has its own ID, different Operator has its own Uni-C. In some instances, there may be some shared Uni-Cs be used for different Operators. When a UE powers on, it will find an operator through a pre-configured CC, e.g., the initial access CC in FIG. 10, then finds an anchor CC to be camped. Uni-C or CC is the resource that an operator can use to serve one UE. So different from the Cell service based 5G / 4G base station, the new service may be based on TP ID, CC ID and / or Uni-C ID given by the operator. One Uni-C maybe the set of a frequency Carriers, like FR1 FR2, or it can represent the Carriers one operator can use. Like some CCs in FR1, some CCs in FR2. So it is not limited by one physically deployed base station. It can schedule all the resources it has to serve one UE. Even other operators’ CC (shared) , it has opportunity to use it.

[0182] In some implementations, a frequency resource allocation may be provided by an indication comprising at least one Uni-C ID and one or more CC IDs associated with the Uni-C, or more comprehensively, by an indication of at least one Freq-ID where an Freq-ID indicates a Uni-C ID, one or more CC IDs, bandwidth part (BWP) , and (optionally) a number of RBGs or RBs.

[0183] As aforementioned, there may be a plurality of network nodes and / or carriers available for UE. Therefore, the UE can be scheduled based on network nodes and / or carriers, rather than fixed access to a certain cell (all scheduling is based on the certain cell) .

[0184] In some implementations, each network node may be associated with at least one set of carriers (Uni-C) . A network node can use its associated set of carriers to communicate with UE. For example, the network node#1 is associated with the Uni-C#1, the network node#2 is associated with the Uni-C#2, and the network node#3 is associated with the Uni-C#3. For another example, the network node#1 is associated with the Uni-C#1 and Uni-C#2, the network node#2 is associated with the Uni-C#1 and Uni-C#3, and the network node#1 is associated with the Uni-C#1, Uni-C#2 and Uni-C#3. This is not limited to this application.

[0185] The association relationship between the network nodes and the sets of carriers may be pre-defined or pre-configured. In embodiments of this application, pre-defined or pre-configured may refer to a pre-defined in the standard, or is derived from related code, table, function, text, string or a combination thereof.

[0186] In some implementations, a network node associated with an anchor Uni-C (anchor CC) may be referred to as an anchor network node. A network node associated with an initial access Uni-C (initial access CC) may be referred to as an  initial access network node. A network node associated with a serving Uni-C (serving CC) may be referred to a serving network node.

[0187] Referring back to step 710, in some implementations, the UE may transmit the first capability information to the first network node, the first network node is associated with a first set of carries, wherein an initial access carrier, an anchor carrier, or a serving carrier is comprised in the first set of carries. That is, the first network node may be an anchor network node, an initial access network node or a serving network node. The UE can report to various types of network nodes, the network node (who transmits the first information) and the network node (who receives the first capability information) may be the same or different, and the uplink and downlink can be decoupled.

[0188] Still referring to FIG. 7, the first capability information may indicate a simultaneous transmission capability of a UE with a set of two or more network nodes in a variety of ways. The simultaneous transmission capability indicated by the first capability information may be detailed as follows:

[0189] In a first implementation, the first capability information indicates the number of network nodes for simultaneous transmission. The terminal can simply report the number of network nodes that support simultaneous transmission. The network side can schedule the reported number of network nodes to serve the terminal accordingly. For example, the first capability information indicates that the UE is capable of simultaneous transmission with 4, 3 or 2 network nodes. Notably, the UE is also capable of communication with a single network node. In some instances, the first capability information indicates the maximum number (or preferred number) of network nodes for simultaneous transmission. For example, the first capability information indicates the maximum number of network nodes is equal to 4, which means that the UE could communicate 1, 2, 3 or 4 network nodes simultaneously. This is not limited to this application.

[0190] In some instances, the number of network nodes for simultaneous transmission may be associated with an index of the capability for simultaneous transmission. For example, multiple capabilities may be respectively assigned or associated with multiple indexes, each capability corresponds to a value of the number of network nodes.

[0191] Notably, the capabilities may be pre-defined or pre-configured. In embodiments of this application, the pre-defined or pre-configured capabilities (or other pre-defined or pre-configured parameters described later) may be predefined in standard; or derived from related code, table, function, text, string or a combination thereof. This is not limited to this application. For illustrative purposes, without limitation, these parameters are shown in the form of tables. For example, Table 1 illustrates the capability for simultaneous transmission of a UE with how many network nodes.

[0192] Table 1:

[0193] In a second implementation, the first capability information indicates a plurality of identifiers of the two or more network nodes. For example, a network node may be assigned / associated with a unique identifier (ID) . The first capability information may include IDs of the two or more network nodes. Thus, the network side can know which network nodes the UE can receive signals from simultaneously based on the IDs of these network nodes.

[0194] Notably, in embodiments of this application, the term “identifier (ID) ” and term “index” may be used interchangeably.

[0195] In some instances, an ID of a network node may be predefined (e.g., by a standard) ; or an ID may be pre-configured (e.g., by higher layer signaling) . This is not limited to this application. In some instances, IDs of the two or more network nodes may be indicated by a system information block (SIB) .

[0196] Notably, in some instances, an ID of a network node may be denoted as TP ID, network ID, high layer configured ID, and etc. These names are only for illustrative purposes and do not limit a type of the network node.

[0197] In a third implementation, the first capability information indicates an index corresponding to the set of the two or more network nodes. The network nodes that the terminal can transmit simultaneously can be pre-defined or pre-configured into a set. The set may be assigned / associated with an index, so that the terminal can report the index of the set, reducing resource consumption of the first capability information. For example, the UE may support simultaneous reception of signals from TP1, TP2 and TP3, and a set of network nodes including the TP1, TP2 and TP3 may be assigned / associated with an index (or ID) . The index (or ID) of the set may be associated with IDs of network nodes that the set includes. Thus, the network side can know which network nodes the UE can receive signals from based on the index of the set of network nodes.

[0198] In some instances, different sets of network nodes may be pre-defined and pre-configured. For examples, a TP set with index 1 may include TP1 and TP2, a TP set with index 2 may include TP1 and TP3, a TP set with index 3 may include TP2 and TP3, and a TP set with index 4 may include TP1, TP2 and TP3.

[0199] Notably, in some instances, a set of network nodes may be identified in a form of a simultaneous transmission capability. For example, multiple capabilities may be assigned or associated with multiple indexes respectively, each capability corresponds to at least one set of network set. A capability indicates that network nodes in its corresponding network node set support simultaneous transmission. When a network node set includes a single network node, the corresponding capability indicates that the single network node is supported along. For illustrative purposes, Table 2 is given as an example of a UE capability Format.

[0200] Table 2:

[0201] As an example, the first capability information includes simultaneous transmission capability indexes {1 3} , which indicates that the UE supports simultaneous transmission of two sets of network nodes respectively. Index 1 indicates that a set of TP1 (with ID1) and TP2 (with ID2) , and index 3 indicates a set of TP1 and TP3 (with ID3) . The network side could select index 1 or index 3 based on the reported indexes. For example, when the network side selects index 1, it may configure TP1 and TP2 to serve UE simultaneously. In other words, in Table 2, a capability index is associated with IDs of network nodes (i.e., TP ID) , and the IDs of network nodes may be pre-defined or pre-configured. Thus, the network node can know the network nodes based on the capability index (or set index) .

[0202] In some instances, a capability index may be associated with higher layer configured IDs, where a higher layer configured ID is generally pre-configured to a network node. For example, higher layer configured ID1 is a unique ID for TP1, higher layer configured ID2 is a unique ID for TP2, etc. For illustrative purposes, Table 3 is given as an example.

[0203] Table 3:

[0204] In a fourth implementation, as each of the two or more network nodes is associated with at least one set of carriers, the first capability information indicates at least one set of carriers associated with the two or more network nodes. For example, a set of carriers may include one or more carriers. Each set of carriers may be associated / assigned with a unique ID. Each of one or more carriers may be associated / assigned with a unique ID.

[0205] As Uni-C is an example of a set of carriers, Uni-C IDs and association relationships between the Uni-C IDs and network nodes may be pre-defined or pre-configured. For example, Uni-C ID1 may be associated with TP1, that is, the TP1 can communicate using one or more carriers in the Uni-C ID 1; and Uni-C ID 2 may be associated with TP2 and TP3, that is,  the TP2 and TP3 can share the carriers in the Uni-C ID2 and Uni-C ID 2. When the first capability information indicates Uni-C ID 2, the UE may have the capability for simultaneous transmission with TP2 and TP3; when the first capability information indicates Uni-C ID 1 and Uni-C ID 2, the UE may have the capability for simultaneous transmission with TP1, TP2 and TP3.

[0206] In some instances, Uni-C IDs may be associated with a capability for simultaneous transmission. For example, multiple capabilities may be assigned or associated with multiple indexes respectively, each capability corresponds to at least one Uni-C. For illustrative purposes, Table 4 is given as an example.

[0207] Table 4:

[0208] The above implementations (that the first capability information indicates the capability for simultaneous transmission with a set of two or more network nodes) can be implemented along or in a combination thereof. In other words, the first capability information may include any one (or combination) of the number of network nodes, IDs of the network nodes, ID of the set of the network nodes, ID of a capability, CC IDs, and Uni-C IDs. This is not limited to this application.

[0209] In some implementations, the first capability information may be in a format that the index level may express the priority of the TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-CC the UE want to access simultaneously.

[0210] In other words, the first capability information may indicate a priority of the sets of network nodes. For example, the first capability information may indicate IDs of the multiple sets of network nodes, and an order of the IDs indicates a priority of the sets of network nodes. In other words, the first capability information may indicate a priority of capabilities for simultaneous transmission. For example, the first capability information may indicate multiple indexes corresponding to multiple capabilities for simultaneous transmission. Exemplary, referring to Table 2, if the first capability information indicates the indexes {4, 1, 2} , where index 4 indicates that UE has a capability for simultaneous transmission with TP1, TP2 and TP3, and this capability is preferred because its index order is first; index 1 indicates that UE has a capability for simultaneous transmission with TP1 and TP2, and this capability is secondary because its index order is second; and index 2 indicates that UE has a capability for simultaneous transmission with TP1 and TP3, and this capability is last choice because its index order is last. Notably, the ordering of indexes (or IDs) in embodiments of this application may have a similar function of indicating the priority.

[0211] For example, referring to Table 4, if the first capability information indicates the indexes {1 3 5} . It means it  can support capability indexed with 1, 3 and 5, and the capability indexed with 1 is on a first priority. So based on this information, the network side can schedule the Uni-C#1 and Uni-C#2 measurement together to the UE.

[0212] The network side may care about what the UE can measure simultaneously, it needs a format to index the UE capability of TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-C.

[0213] In some implementations, the network side may further obtain a capability parameter set. The capability parameter set may include a variety of parameters related to the capability for simultaneous transmission. For example, the capability parameter set may include frequency-related capability parameters, time-related capability parameters, spatial-related parameters and etc. Therefore, the network side can schedule resources for UE based on these capability parameters, which maximize the resources allocations.

[0214] The network side may obtain the capability parameter set in a variety of ways. In some implementations, the capability parameter set may be pre-defined based on the application scenario; or be determined by the network side as a function of parameters that are known by the network side; or be indicated to the network side by the UE (or another network node) ; or a combination thereof. For example, at least one parameter of the capability parameter set is associated with the capability for simultaneous transmission with the two or more network nodes (e.g., any index illustrated in Tables 1 to 4) , so that the network side can obtain the at least one parameter based on the capability for simultaneous transmission. For another example, the first capability information further indicates part or all of the capability parameter set. For another example, part or all of the capability parameter set may be indicated by responding to another request from the network side, e.g., second capability information that responses to second information indicates part or all of the capability parameter set. For another example, the capability parameter set may be indicated by a combination of the first capability information and the second capability information. This is not limited to this application. Details of possible parameters of the capability parameter set are given below.

[0215] In some implementations, the capability parameter set may include at least one parameter (represented by parameter #1 hereinafter) that indicates the number of carriers that support simultaneous transmission. In some instances, the parameter#1 may indicate the maximum number of carries that the UE supports for simultaneous transmission. For example, the parameter#1 indicates that the maximum number of carriers is equal to 8, the UE can receive up to 8 carriers from multiple network nodes simultaneously. In some instances, the parameter#1 may indicate the number of carriers that support simultaneous transmission for each network node. For example, the UE supports the capability for simultaneous transmission with TP1 and TP2, the parameter#1 may indicate that the number of carriers that support simultaneous transmission for TP1 is equal to 6, and the number of carriers that support simultaneous transmission for TP1 is equal to 2. In other words, the UE could receive 6 carriers form TP1 and 2 carriers from TP2 simultaneously. In some instances, the parameter#1 may indicate  the number of carriers in each Uni-C that support simultaneous transmission. For example, the parameter#1 may indicate that the number of carriers in Uni-C ID1 that support simultaneous transmission is equal to 4, and the number of carriers in Uni-C ID2 that support simultaneous transmission is equal to 2. In some instances, the parameter#1 may indicate that the number of carriers that support simultaneous transmission for each frequency range (FR) . For example, the parameter#1 may indicate that the number of carriers in FR 1 that support simultaneous transmission is equal to 4, and the number of carriers in FR 2 that support simultaneous transmission is equal to 2.

[0216] The parameter#1 could also include the CCs in each TP set or higher layer configured ID set or Uni-C the UE can measure simultaneously.

[0217] In some instances, the parameter#1 may be pre-defined or pre-configured. For example, a value of the parameter#1 may be assigned / associated with an index. For illustrative purposes, Table 5A is given as an example of parameter#1 that indicates the maximum number of carries in each Uni-C that the UE supports for simultaneous transmission.

[0218] Table 5A:

[0219] As shown in Table 5A, the parameter#1 can be indicated by one or more indexes, and each index corresponds to a value corresponding to parameter#1. For example, each index takes a two-part format “part1. part 2” , where “part1” indicates a Uni-C, and “part2” indicates the number of carriers that the UE supports for simultaneous transmission in the corresponding Uni-C. For example, parameter#1 is indicated by indexes {1.2 2.1 4.1} , which means UE can monitor / receive / measure / detect up to 8 CCs in Uni-C#1, or 8 CCs in Uni-C#2 or a total of up to 10 CCs in Uni-C#1 and Uni-C#2.

[0220] Notably, the format of Table 5A is only for illustrative purposes and this application does not exclude other possible forms. For example, Table 5B illustrates another format of parameter#1.

[0221] Table 5B

[0222] As shown in Table 5B, for example, the parameter#1 is indicated by indexes {2 4 10} , which means the UE can monitor / receive / measure / detect up to 8 CCs in Uni-C#1, or 8 CCs in Uni-C#2 or a total of up to 10 CCs in Uni-C#1 and Uni-C#2.

[0223] Notably, in some implementations of this application, a parameter (e.g., parameter#1, or parameter#2, parameter#3, parameter#4, parameter#5 hereinafter) can be indicated by one or more unique indexes. Thus, UE can transmit the unique index and the network side can obtain the certain value of the parameter based on the unique index. Some exemplary index formats are given in some implementations for illustrative purposes. This is not limited to this application.

[0224] In some instances, a combination of parameter#1 and the capability for simultaneous transmission with a set of two or more network nodes may be indicated by a same index. For illustrative purposes, Table 6A is given as an example of a combination of Table 1 and parameter#1 that indicates the number of CCs in FR1 and FR2 that support simultaneous transmission, respectively.

[0225] Table 6A:

[0226] As shown in Table 6A, alternatively, the parameter#1 may be indicated by one or more indexes, and each index corresponds to a value corresponding to the parameter#1. Each index takes a two-part format “part1. part2” , where “part1” (i.e., row index) in Table 6A indicates the number of network nodes that the UE supports for simultaneous transmission, and “part2” in Table 6A indicates the number of CCs in FR1 and number of CCs in FR2 under the number of network nodes indicated by part 1.

[0227] For example, when parameter#1 is indicated by index 1.2, the index 1.2 indicates that: when the UE is to be configured two network nodes for simultaneous transmission, the UE supports up to 2 CCs in FR1 and up to 2 CCs in FR2.

[0228] In some instances, if the UE reports the parameters#1 indicated by indexes {1.2 1.3} , it means it can support both indexes 1.2 and 1.3, and it prefers the index 1.2 first. The network side can schedule two network nodes in FR1 with 2 CCs and FR2 with 2CCs to indicate to the UE for measurement preferably.

[0229] Similarly, the format of Table 6A is only for illustrative purposes and this application does not exclude other possible forms. For example, Table 6B illustrates another format of parameter#1.

[0230] Table 6B:

[0231] In some implementations, the capability parameter set may include at least one parameter (represented by parameter#2 hereinafter) that indicates at least one carrier associated with the capability for simultaneous transmission. In some instances, the parameter#2 indicates all the carriers used for simultaneous transmission. For example, the parameter#2 indicates at least one identifier of carrier (e.g., CC ID) . For example, the parameter#2 indicates CC ID1, CC ID2 and CC ID3, and the UE supports the capability for simultaneous transmission using CCs with CC ID1, CC ID2 and CC ID3. In some instances, the parameter#2 indicates the preferred carrier (s) . For example, the parameter#2 indicates that CC1 is a preferred carrier, so that the network side preferentially assigns CC1 to the UE for communication.

[0232] In other words, the first capability information could also include the CCs the UE prefers.

[0233] For illustrative purposes, Table 7A is given as an example of a combination of Table 1 and parameter#2 that  indicates the preferred CCs.

[0234] Table 7A:

[0235] As shown in Table 7A, similarly, parameter#2 can be indicated one or more indexes, and each index corresponds to a value corresponding to the parameter#2. Each index takes a two-part format “part1. part2” , where “part1” indicates the two or more network nodes for simultaneous transmission, and the “part2” indicates the preferred CCs. Notably, the second part may be optional. For example, when the second part is omitted, the UE may not have preference for CC, or the preferred CC is default.

[0236] For example, if the UE reports parameter#2 by indexes {1.2 3 5} , it means it can support index 1.2, index 3 and index 5 respectively, and it prefers the index 1.2 firstly. That is, it prefers CC ID1 when TP1 and TP2 are for simultaneous transmission. Based on parameter#2 indicated by 1.2, the network side can schedule the TP1 and TP2 with CC ID1 to the UE.

[0237] Similarly, the format of Table 7A is only for illustrative purposes and this application does not exclude other possible forms. For example, Table 7B illustrates another format of parameter#2.

[0238] Table 7B:

[0239] In some implementations, the capability parameter set may include at least one parameter (represented by parameter#3 hereinafter) that indicates the number of beams that support simultaneous transmission. In some instances, the  parameter#3 indicates the number of beams associated with each carrier that support simultaneous transmission (measurement, detection) . Alternatively, the parameter#3 may indicate the number of beams associated with each carrier in a Uni-C that support simultaneous transmission. The parameter#3 may be pre-defined or pre-configured. For example, a value of the parameter#3 may be assigned / associated with an index. For illustrative purposes, Table 8A is given as an example of parameter#3 that indicates the number of beams associated with each CC in a Uni-C that the UE supports for simultaneous transmission.

[0240] Table 8A:

[0241] As shown in FIG. 8A, similarly, parameter#3 can be indicated by one or more indexes, and each index corresponds to a value corresponding to the parameter#3. Each index takes a two-part format “part1. part2” , where part 1 indicates a Uni-C, and part 2 indicates the number of beams under the indicated Uni-C. For example, when the parameter#3 is indicated by indexes {1.2 2.1 3.1} , the UE supports measuring 2 beams associated with each CC in Uni-C ID1, or 4 beams associated with each CC in Uni-C ID2, or 2 beams associated with each CC in Uni-C ID3 respectively.

[0242] Similarly, the format of Table 8A is only for illustrative purposes and this application does not exclude other possible forms. For example, Table 8B illustrates another format of parameter#3.

[0243] Table 8B:

[0244] Notably, UE supports communicating with two or more network nodes simultaneously, in some instances, the  UE can use the same beam or different beams communicating with the two or more network nodes.

[0245] The UE capability could include the beams of each CC the UE can measure simultaneously: e.g., if the UE has already reported the CCs in FR1 and FR2 it can access, it can report the beams (the panel the UE can have) it can receive simultaneously.

[0246] For the parameter#3, it can help the network side schedule the beams it can transmit to the UE simultaneously. If the UE can handle more beams simultaneously, more intra-frequency / inter-frequency beams (maybe associated with different TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-C ID) can be scheduled to UE simultaneously, this would help to reduce the measurement period.

[0247] In some implementations, the capability parameter set may include at least one parameter (represented by parameter#4 hereinafter) that indicates the largest supported bandwidth (BW) . In some instances, the parameter#4 indicates the largest BW that the UE supports monitoring (transmission, measurement, detection) simultaneously. Alternatively, the parameter#4 may indicate the largest BW that the UE supports monitoring for a Uni-C. The parameter#4 may be pre-defined or pre-configured. For example, a value of the parameter#4 may be assigned / associated with an index. For illustrative purposes, Table 9 is given as an example of parameter#4 that indicates the largest BW in a Uni-C that the UE supports for simultaneous monitoring.

[0248] Table 9A:

[0249] As shown in Table 9A, similarly, parameter#4 can be indicated by one or more indexes, and each index corresponds to a value. Each index takes a two-part format “part1. part2” , where “part1” in the table 9A indicates a Uni-C, and “part2” indicates the bandwidth. For example, when the parameter#4 is indicated by indexes {1.1 2.1 3.1} , the UE supports measuring up to 100Mhz bandwidth in Uni-C ID1, 400Mhz bandwidth in Uni-C ID2, and 200MHz bandwidth in Uni-C ID3 respectively.

[0250] Similarly, the format of Table 9A is only for illustrative purposes and this application does not exclude other possible forms. For example, Table 9B illustrates another format of parameter#4.

[0251] Table 9B

[0252] For the parameter#4, it can help the network node schedule some inter-frequency CC with different BW (Or different center frequency) to the UE simultaneously. As the UE can receive the inter-frequency CC together, it would help to reduce the measurement period.

[0253] In some implementations, the capability parameter set may include at least one parameter (represented by parameter#5 hereinafter) that indicates switching time. The parameter#4 may indicate a variety of types of switching time. For example, the parameter#5 may indicate one or more of: beam switching time, carrier switching time, FR switching time, and Uni-C switching time. The beam switching time may be defined as the time required for the UE to switch from one beam to another beam, and the two beams are associated with the same carrier. The carrier switching time may be defined as the time required for the UE to switch from one beam to another beam, the two beams are associated with different carriers, and the different carriers may be located in the same FR. In some cases, the different carriers may be included in the same Uni-C. The FR switching time may be defined as the time required for the UE to switch from one beam to another beam, the two beams are associated with different carriers, the different carriers are located in different FRs. The Uni-C switching time may be defined as the time required for the UE to switch from one beam to another beam, and the two beams are associated with different carriers, and the different carriers are included in different Uni-Cs. The parameter#5 may be pre-defined or pre-configured. For example, a value of the parameter#5 may be assigned / associated with an index. For illustrative purpose, Table 10 is given as an example of parameter#5 that indicates various types of switching time.

[0254] Table 10:

[0255] As shown in Table 10, similarly, parameter#5 can be indicated by one or more indexes, and each index corresponds to a value corresponding to the parameter#5. The types of switching time represented in Table 10 are for illustrative purpose, this is not limited to this application. For example, the parameter#5 may indicate carrier switching time between two near frequency carriers and carrier switching time between two inter-frequency carriers. For illustrative purpose, Table 11 is given as another example of parameter#5.

[0256] Table 11:

[0257] As shown in Table 11, alternatively, parameter#5 can be indicated by two or more indexes, each index indicates a value of switching time between two carriers. For the parameter#5, it can help the network side schedule the time resource for the UE accurately. As the UE may need a time gap because of different center frequency measurements, while scheduling different TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-CC measurement resources, the start time of different center frequencies should be beyond the switch gap. And for different frequency switches, the time may be different.

[0258] The capability could include if, in some CCs, the UE can do measurement without GAP, this is related to the capability of UE’s hardware.

[0259] In some instances, the UE may support measuring two different carriers (e.g., near-frequency carriers) without gap. For example, the parameter#4 may indicate that carrier switching time between some near-frequency carriers is set to 0.

[0260] This can help the network side schedule some intra-frequency CC but near center frequency with each other to the UE simultaneously. As the UE can receive the intra-frequency CC together, it would help to reduce the measurement period.

[0261] In some instances, although not illustrated, two or more of above parameters may be combined to be assigned / associated with an index. For example, the capability parameter set may be assigned / associated with an index, where the index is associated with a value of parameter#1, parameter#2, parameter#3, parameter#4 and parameter#5. This is not limited to this application.

[0262] In some instances, referring back to first information in step 710, the network side may request the UE report all the parameters of the capability parameter set. For each parameter, the UE reports the index to let the network side know the UE capability. In some other instances, the network side may request the UE report only a part of the parameters of the capability parameter set. For example, the network side may have its own purpose, some parameters it does not need report. For example, at a given time, the network side may only support TP#1 and TP#2 for communication, so it does not need parameters about TP#3

[0263] According to the above solution, the terminal supports a capability for simultaneous transmission with a set of two or more network nodes, and it may report this capability to network side. Thus, the network side can schedule resources for the terminal from the granularity of network nodes, improving flexibility of resource utilization.

[0264] As aforementioned, signaling for capability report may be between UE and one or more network nodes. For example, the network node that transmits the first information and the network node that receives the first capability information may be the same or different. The network node that receives the first capability information may process based on the first capability information, for example, perform configuration based on the first capability information, transmit the first capability information to another network node, etc. FIG. 11 illustrates a schematic diagram of signaling for capability report according to embodiments of this application.

[0265] As shown in FIG. 11, the first TP, second TP and third TP may be TPs in a UC-CF system (as described in FIG. 6) . The first TP may be an anchor / initial access TP which is associated with an anchor / initial access CC (the initial access CC and the anchor CC are the same CC in this example) and at least one serving CC. The first TP can use associated CCs communicating (both downlink and uplink) with the UE. The second TP can be a serving TP which is associated with at least one serving CC. The second TP can use the serving CC communicating (both downlink and uplink) with the UE. The third TP is a serving TP which is associated with at least one serving CC, and the third TP can use the serving TP receiving (uplink) information from the UE. More details of the UC-CF system, anchor TP, serving TP and initial access TP can refer to description in FIG. 7. Referring back to step 710 and step 720, in some instances, the first TP may transmit the first information to the UE, and the UE may transmit the first capability information to the first TP. In some instances, the first TP may transmit the first  information to UE, and the UE transmits the first capability information to the third TP. This is not limited to this application.

[0266] For example, the channel the signaling goes through is shown in FIG. 11. There are two kinds of CCs the signaling goes through. The network side (e.g., corresponding to operator A) can give its request to the UE via an anchor TP (e.g., the first TP#1) , or a serving TP (e.g., the second TP, the third TP) .

[0267] The UL link for UE reporting the capability can be based on the TP / CC indicated by the network side. A choice for the UL link for reporting could be the same as the anchor TP or the serving TP. It could also be a possible UL serving CC indicated by the operator A.

[0268] The reason for having these choices is because for DL, different CCs have different requests. For example, the DL signaling goes through the serving TP is good for scheduling for the next overall measurement scheduling. Meanwhile, the anchor TP has good coverage and reliability, so the DL signaling goes through the anchor TP can keep a good performance. The UL anchor / serving TP is also for the reason, they may be located in different frequencies and different TPs, so that they may have different coverage and reliability. The network side can choose a TP (or CC) and indicate to UE for its uplink.

[0269] Compared with related technologies for scheduling based on physical cell ID, the physical cell ID can be replaced by the set of two or more network nodes and the corresponding ID (e.g., TP ID, TP set ID, higher layer configured ID, etc. ) . Therefore, we propose new procedures to support measurement and reporting based on the new system architecture.

[0270] In some instances, we figure out the procedure for the UE measurement report with an accessed operator. The signaling of network node transmits to UE which index the configuration can go through such as RRC, MAC-CE, DCI, or a combination thereof may be used to allocate one or more anchor carriers for the UE. The UE may be allocated anchor carriers that are indicated by one or more Uni-Cs and / or CC IDs or TP IDs for DL and UL communications, respectively.

[0271] Base on the various embodiments described above, the UE may report its capability and related capability parameters in a variety of ways. In an implementation, the network side can request UE’s capability and related capability parameters in a single information (i.e., the first information) , and the UE may respond to the first information to report its capability and related capability parameters This implementation may be referred to as a single-level report mechanism. In another implementations, the network side can request UE multiple times, that is, by multiple information, and UE may respond to the multiple requests to report its capability and related capability parameters. The network side can request some specific capability parameters based on the obtained capability information in subsequent requests, and the total amount of reported data may be reduced. This implementation may be referred to as a multi-level report mechanism. Details of the single-level report mechanism and multi-level report mechanism are given below.

[0272] FIG. 12 illustrates a schematic flow chart of the single-level report mechanism according to embodiments of this application.

[0273] As aforementioned, the network side may include one or more network nodes, as the network node that transmits the first information and the network node that receives the first capability information may be the same or different. The network node that receives the first capability information may process based on the first capability information, for example, perform configuration based on the first capability information, transmit the first capability information to another network node, etc. For illustrative purposes, the first TP illustrated in FIG. 11 is taken as an example, where the first TP transmits the first information to UE and the UE transmits the first capability information.

[0274] At step 1210, the first TP transmits first information to the UE. Correspondingly, the UE receives the first information from the first TP.

[0275] The description of the first information may be referred to the step 710 in FIG. 7, where the first information requests the first capability information.

[0276] The first TP could transmit the indicating signaling (i.e., the first information) of UE capability to the UE. Correspondingly, the UE could receive the indicating signaling information (i.e., the first information) from the first TP. The signaling may be sent through the anchor TP / CC of a serving operator, or the serving TP / CC the UE camped, or the initial access TP / CC the UE accessed.

[0277] At step 1220, the UE transmits the first capability information to the first TP. Correspondingly, the first TP receives the first capability information from the UE.

[0278] The description of the first capability information may be referred to the step 720 in FIG. 7, where the first capability information may carry all parameters that the UE determine to report.

[0279] Notably, although in single-level report mechanism, the first capability information may be carried in more than one message when the data size of the first capability information is larger than the capacity of a single message.

[0280] The UE could do the capability report to the network side, through the anchor TP / CC or the served TP / CC the UE camped, or the uplink Anchor TP / CC, or the uplink served TP / CC the UE UL camped. The capability report could include the formats (capability parameters described above) in this reporting, or parts of formats. If not transmitted format, the network side may consider it as a default value.

[0281] By knowing the information sent by the UE, for example, the network side then sends the pre-configured measurement information to the UE. That is the next step of measurement.

[0282] In some instances, in the single-level report mechanism, we figure out the procedure for the UE measurement report with 1 level reporting. The signaling of network side transmits to UE which index the configuration can go through such as RRC, MAC-CE, DCI, or a combination thereof may be used to allocate one or more anchor carriers for the UE. The UE may be allocated anchor carriers that are indicated by one or more Uni-Cs and / or CC IDs for DL and UL communications,  respectively.

[0283] In another implementation, the UE may communicate with the network side several times to report its capabilities and related parameters. That is, the first capability information may not include all the parameters. The network side could request for capability parameters based on the received first capability information. The first TP described in FIG. 11 is still taken as an example in FIG. 13.

[0284] FIG. 13 illustrates a schematic flow chart of the multi-level report mechanism according to embodiments of this application.

[0285] At step 1310, the first TP transmits first information to the UE. Correspondingly, the UE receives the first information from the first TP.

[0286] The description of the first information can refer to the step 710 in FIG. 7, where the first information requests the capability information.

[0287] In this embodiment, a multi-level UE formats capability report, for the UC-CF system is discussed.

[0288] Firstly, while a UC-CF UE has already finished its initial access, it could be camped on one anchor network node (anchor CC) , it can have some information about network nodes (e.g., the TP IDs and sets of all possible TP sets or CC sets it may use) , where this information may be transmitted in SIBs. In order to do measurement to know more information about the channel of CCs and network nodes, it needs to do UE capability report firstly, which may include new signaling (e.g., the first capability information, the second capability information, etc. ) . Because there are so many CCs an Operator can choose, multi-level UE formats may be better for saving the overhead of signaling.

[0289] At step 1320, the UE transmits the first capability information to the network side. Correspondingly, the network side receives the first capability information from the UE.

[0290] For example, the first capability information indicates capabilities for simultaneous transmission with sets of two or more network nodes. Exemplary, referring to Table 2, the first capability information may indicate indexes {1, 3} , which indicates a capability for simultaneous transmission with TP1 and TP2, and a capability for simultaneous transmission with TP1, TP2 and TP3. The network side may choose the capability for simultaneous transmission with TP1 and TP2, and it can transmit second information that requests capability parameters associated with TP1 and TP2.

[0291] In the multi-level report implementations, all the parameters mentioned above can be included in multiple levels of information, for example, the first capability information and the second capability information. In some instances, the first capability information may be referred to as 1st level UE capability information, and the second capability information may be referred to as 2nd level UE capability information.

[0292] For example, the first capability information may indicate the capability for simultaneous transmission with  multiple sets of two or more network nodes. Exemplary, the first capability information may indicate the number of network nodes for simultaneous transmission supported by the UE (e.g., Table 1) , a plurality of identifiers of sets of two or more network nodes (e.g., Table 2 and Table 3) , and / or sets of carriers associated with the sets of two or more network nodes (e.g., Table 4) . For example:

[0293] The 1st level UE capability information may include the initial capability connects to TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-C level or frequency band level such as:

[0294] 1st level: Capability measurement type: how many simultaneous TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-CC measurement can be supported, which may include:

[0295] The report (1st level UE capability information) may involve many simultaneous TP IDs or higher layer configured ID sets or Uni-Cs. This means it can measure the signals from the same TP or different TP at the same time, or measure the inter-frequency bands at the same time or not.

[0296] More detailed description of the first capability information can refer to the step 720 in FIG. 7, where the first capability information may carry part of capability parameters described above.

[0297] At step 1330, the UE receives second information, where the second information request second capability information.

[0298] The second information may request second capability information corresponding to part or all of the multiple sets of network nodes. The second capability information may indicate a variety of parameters related to the part or all of the multiple sets of network nodes.

[0299] At step 1340, the UE transmits the second capability information.

[0300] For example, the second capability information may indicate the number of carriers that support simultaneous transmission (e.g., Table 4 and Table 6) , at least one carrier associated with the capability for simultaneous transmission (e.g., Table 7) , the number of beams that support simultaneous transmission (e.g., Table 8) , the largest supported BW (e.g., Table 9) , and / or switching time (e.g., Table 10) . For example:

[0301] We can assume the first level UE capability information is transmitted to the network side, and the network side receives the information about the TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-CC level or CCs in a TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-CC level, the network side may request the UE further do the 2nd level information report (i.e., transmit the 2nd level UE capability information) . The 2nd level UE capability information may be based on the 1st level UE capability information.

[0302] For example, the 2nd level UE capability information may include the beams of each CC the UE can measure simultaneously: e.g. if the UE has already reported the TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-CC of FR1 and FR2  it can access, it can report the beam directions (the panel the UE can have) it can receive simultaneously.

[0303] For example, the 2nd level UE capability information may include the largest bandwidth (BW) the UE can measure simultaneously, this is related to how many Fast Fourier Transform (FFT) points the UE can do at the same time.

[0304] For example, the 2nd level UE capability information may include if in some CCs, the UE can do measurement without GAP, this is related to the capability of UE’s hardware. For example, for near-frequency switch, it may need time to change frequency.

[0305] For example, the 2nd level UE capability information may include the TPs or higher layer configured sets or Uni-CC or CC groups switch gap. For example, for switching frequency (like from FR1 to FR2) , it needs time to change frequency.

[0306] In some implementations, a default value of a certain parameter mentioned in previous implementations (e.g., any parameter in the capability parameter set) may be pre-defined or pre-configured. When the first capability information and / or the second capability information do not carry a value of this parameter, the network side can assume that this parameter takes the default value.

[0307] That is, if some parts of the parameters in the capability parameter set are not reported by the UE, the network side can think that the UE can have some default values for these parameters.

[0308] For example, if the parameter#1 is not reported by the UE, the network side can think that the UE can monitor #Z #CCs at one time by default (where Z is a positive integer) . Z could be one default value which is a certain value predefined.

[0309] For another example, if parameter#3 is not reported by the UE, the network side can think that the UE can receive #X #beam at one time by default (where X is a positive integer) . X could be one default value which is a certain value predefined.

[0310] For another example, if the parameter#4 is not reported by the UE, the network side can think that the UE can monitor #Y #Mhz at one time by default (where Y is a positive number) . Y could be 100 or another default value which is a certain value predefined.

[0311] For yet another example, if the parameter#5 is not reported by the UE, the network side can think that the UE can switch carriers in #U #time by default. U could be one or some default value which is a certain value predefined.

[0312] The UE could do the 1st level capability report to the network side, through the Anchor TP / CC or the served TP / CC the UE camped, or the uplink Anchor TP / CC, or the uplink served TP / CC the UE UL camped. The capability report could include the formats in 1st level reporting, or parts of formats in 1st level reporting. If not transmitted format, the network side could consider it as a default value.

[0313] The serving operator achieved the 1st level report. From it, the network side may know some information about  the UE can measure: TP sets, higher layer configured ID sets, Uni-CCs and / or other information. The serving operator continues to send the indication signaling of UE 2nd level capability report request (i.e., the second information) to the UE. The signaling may be in the same TP / CC with the 1st level capability request. For example, same Anchor TP / CC. The network node sends the 2nd level capability report request to the UE, which may include which formats need to be reported, the index of formats, and the UL TP / CC the UE sent the information, it may default, and the UE will send the 2nd level report (i.e., the second capability information) through the TP / CC same as the 1st level report.

[0314] The UE could do the 2nd level capability report to the network node, through the Anchor TP / CC or the served TP / CC the UE camped, or the uplink Anchor TP / CC, or the uplink served TP / CC the UE UL camped. The capability report could include the formats in 2nd level reporting, or parts of formats in 2nd level reporting. If not transmitted format, the network node could consider it as a default value.

[0315] By knowing the information sent by the UE, the network side then sends the pre-configured measurement information to the UE. That is the next step of measurement.

[0316] In general, report strategy:

[0317] As aforementioned, there are at least to types of report strategy: the multi-level report strategy and the single-level report strategy.

[0318] For example, it could be a Multi-Level report, which may include 1st level: Capability measurement type: how many simultaneous network nodes measurement can be supported, and 2nd level: Indicate new indication parameters. When the number of candidate network nodes (or CCs) is large than a threshold, multi-level reporting can be used.

[0319] For another example, it could be a single-Level report, it contains some new information listed below.

[0320] Network nodes and CCs (e.g., TP ID, TP set ID, higher layer configured ID, CC ID, Uni-C ID, capability index, etc. ) report: e.g., how many TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-Cs can be measured simultaneously, and which of them can be measured simultaneously (Through an index) ;

[0321] The ability of multi-CCs measured simultaneously, and how many CCs that the UE can measure simultaneously (in each TP set or higher layer configured ID set or Uni-C) (Through an index) ;

[0322] The ability of multi-Beams in each CC that the UE can measure simultaneously, and how many Beams that the UE can measure simultaneously (in each TP set or higher layer configured ID set or Uni-C) (Through an index) ;

[0323] Largest BW monitoring simultaneously report (could be beyond one CC BW) ;

[0324] TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-C switching gap (switching time) report.

[0325] In the communication system proposed in the application, at the scheduling level, the network side can schedule multiple network nodes for UE, making the resource scheduling more flexible.

[0326] The most important feature / benefits of the application would be:

[0327] 1. Power on / off for some of network nodes, and the network side can do power saving.

[0328] The scheduling of network node granularity makes the UE does not depend on a single network node so that the network nodes can be in power saving mode.

[0329] 2. More cooperation network nodes, more / better choice for UE.

[0330] The multiple network nodes can collaborate to serve UE.

[0331] 3. Coverage network node (or carrier) , capacity network node (or carrier) could be set as a service network node (or carrier) : enable the UE camped on a certain service network node with large coverage or capacity.

[0332] For example, UE may transmit first capability information to a first network node associated with a coverage CC (or coverage Uni-C) or a capacity CC (or capacity Uni-C) , enabling reliable first capability information transmission.

[0333] 4. Decouple the control link and data link.

[0334] For example, the first information (that requests first capability information) may be transmitted via control link (e.g., the control link between TP#6 and UE#3) , and the first capability information may be transmitted via data link (e.g., the data link between TP#3 and UE#3) . The control link and the data link do not need to be bound to the same network node, making the resource scheduling more flexible.

[0335] 5. Decouple the DL and UL.

[0336] The UE can report capability information to various types of network nodes for uplink, not necessarily to network node (s) that transmits reference signals in downlink, so that the uplink and downlink can be decoupled. DL and UL do not need to be bound to the same network node, making the resource scheduling more flexible.

[0337] As aforementioned, the network node resource management method may involve UE’s capability, measurement configuring and measurement. Detailed description of the method for transmitting capability information is given in the above implementations. Brief description of general network node resource management method is further given below.

[0338] Based on a UC-CF network architecture, a new measurement and reporting procedure needs to be designed, where content includes but is not limited to the following:

[0339] 1. The UE reports its capabilities, including which network nodes and (optional) CCs (e.g., TP ID, TP set ID, higher layer configured ID, CC ID, Uni-C ID, capability index, etc. ) that the UE can measure and wants to measure.

[0340] 2. Based on the capability of the UE, an operator pre-configures measurement information and resources for the UE.The measurement information is based on TP ID, TP set ID, higher layer configured ID, CC ID, Uni-C ID, capability index or a combination thereof.

[0341] 3. The configurations of network nodes which will prepare resources for the UE to do measurements are prepared.  The network nodes send the measurement resources to the UE at the pre-configured time, through SSB / PDCCH / PDSCH / CSI-RS, etc.

[0342] 4. The UE performs measurements based on preconfigured measurements and resources. And report of these measurements may be reported to the service TP (associated with a service CC) .

[0343] 5. New measurement indications are sent to UE through RRC / MAC CE / DCI, which may include new network nodes and CCs (e.g., TP ID, TP set ID, higher layer configured ID, CC ID, Uni-C ID, capability index, etc. ) measurement, and the change of CC information, or new period and measurement information.

[0344] 6. The UE performs a new round of reporting based on measurement. And report of these measurements may be reported to the service TP / CC.

[0345] 7. Based on the reported information, the network side schedules resources to the UE for service.

[0346] Further, in this disclosure, as aforementioned, we focus on disclosing details of a procedure of reporting a UE capability.

[0347] In general, overall procedure of network node resource management method is given below:

[0348] In some implementations, we discuss the overall procedure for measurement and reporting. We figure out the procedure for the UE measurement with an accessed operator. The signaling of the operator transmits to UE which index the configuration can go through such as RRC, MAC-CE, DCI, or a combination thereof may be used to allocate one or more anchor carriers for the UE. The UE may be allocated anchor carriers that are indicated by one or more Uni-Cs and / or CC IDs for DL and UL communications, respectively.

[0349] Step1: UE capability report

[0350] The serving operator (e.g., the first TP) could transmit the indicating signaling of UE capability to the UE. Correspondingly, the UE could receive the indicating signaling information from its serving operator (e.g., the first TP) . The signaling can be sent through the anchor TP / CC of the serving operator, or the serving TP / CC the UE camped, or the initial access TP / CC the UE accessed.

[0351] The UE could do the 1st level capability report to the network side, through the Anchor TP / CC or the served CC the UE camped, or the uplink Anchor TP / CC, or the uplink served TP / CC the UE UL camped. The capability report could include the formats in 1st level reporting, or parts of formats in 1st level reporting. If not transmitted format, the network side could consider it as a default value.

[0352] The serving operator achieved the 1st level report. From it, the network side may know some information about the UE can measure: TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-Cs and / or other information. The serving operator continues to send the indication signaling of UE 2nd level capability report request to the UE. The signaling may be in the same  TP / CC with the 1st level capability request. I. e., same Anchor CC. The network side sends the 2nd level capability report request to the UE, which may include which formats need to be reported, the index of formats, the UL TP / CC the UE sent the information to, it may default, and the UE will send the 2nd level report through the TP / CC same as the 1st level report.

[0353] The UE could do the 2nd level capability report to the network side, through the Anchor TP / CC or the served TP / CC the UE camped, or the uplink Anchor TP / CC, or the uplink served TP / CC the UE UL camped. The capability report could include the formats in 2nd level reporting, or parts of formats in 2nd level reporting. If not transmitted format, the network side could consider it as a default value.

[0354] More detailed description of this step can refer to description in FIGs. 7-13.

[0355] Step2: DL Signaling: Pre-configure Uni-C and CC groups for measurement.

[0356] Based on the 1st level of Capability type, the network side may transmit:

[0357] The TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-C ID and CCs the UE need to measure, maybe include one TP set or higher layer configured ID set or Uni-C ID or include multi-TP set or higher layer configured ID set or Uni-C ID and their CC IDs. (could be defined in SIB4-8 or new SIB) .

[0358] A set of TP / CCs, which indicate that the network side will transmit simultaneously.

[0359] Based on the 2nd level of Capability type, the network side may transmit:

[0360] The period of each of sets in 1st signaling, which could same or different.

[0361] The priority for measurement and / or reporting, which could be a subset of the sets in 1st signaling.

[0362] The detailed information sets: for each TP / CC for measurement, it should include: bandwidth part (BWP) , and RBGs or RBs, start frequency, start symbol, frame index, half frame index, etc.

[0363] Some QCL relation possibilities with the serving TP / CC or anchor TP / CC. The UE can use other DMRS with QCL relation to do the measurement.

[0364] Step3: DL Transmission with pre-configured resource.

[0365] Based on the 1st level of Capability type, the network side may transmit 1st signaling:

[0366] The TP sets or higher layer configured ID sets or Uni-C ID and CCs the UE need to measure, maybe include one TP set or higher layer configured ID set or Uni-C ID or include multi-TP set or higher layer configured ID set or Uni-CC ID and their CC ID. (could be defined in SIB4~8 or new SIB) .

[0367] A set of CCs, which indicate that the network side will transmit simultaneously.

[0368] Based on the 2nd level of Capability type, the network side may transmit signaling:

[0369] The period of each of sets in 1st signaling, which could same or different.

[0370] The priority for measurement and / or reporting, which could be a subset of the sets in 1st signaling

[0371] The detailed information sets: each CC for measurement, could include: bandwidth part (BWP) , and RBGs or RBs, start frequency, start symbol, frame index, half frame index, etc.

[0372] Step4: Measurement based on the DL signals.

[0373] UE behaves, does the SSB / CSI-RS / PDCCH / PDSCH DMRS measurement, and achieves the CC’s information, e.g., RSRPs.

[0374] Step5: UE reports for the measurement.

[0375] Based on the measurement, the UE would report some sets of indexes of TP / CCs RSRPs to the network side.

[0376] Step6: Signaling changing for the renew information.

[0377] Based on the reporting, some TPs / CCs may need further measurements, or some of service TP / CC need to power on or power Off, or the UE is moving, so there is a need for further measurements. The network side will indicate the UE to change measurement through signaling.

[0378] Step7: Renewed transmission with pre-configured resource.

[0379] The network side sends the signal to the UE with renewed resource.

[0380] Step8: UE reports for the measurement.

[0381] Step9: Based on the information UE reports, some detailed information is given for Data transmission or other cases.

[0382] The methods according to embodiments of this application are described above in detail with reference to FIGs. 6-13. The apparatuses provided in embodiments of this application are described below in detail with reference to FIGS. 6-13. The description of apparatus embodiments corresponds to the description of the method embodiments. Therefore, for content that is not described in detail, refer to the foregoing method embodiments. For brevity, details are not described herein again.

[0383] As aforementioned in FIG. 4, the apparatus 410 may be configured to perform actions performed by the UE in the foregoing method embodiments. In this case, the apparatus 410 may be the UE or a component that can be configured in the UE.

[0384] The apparatus 410 may implement steps or procedures performed by the UE in FIGs. 6-13 according to embodiments of this application. The apparatus 410 may include units configured to perform the method performed by the UE in FIGs. 6-13. In addition, the units in the communication apparatus 410 and the foregoing other operations and / or functions are separately used to implement corresponding procedures in FIGS. 6-13.

[0385] Alternatively, the apparatus 410 may be configured to perform actions performed by the network side (network node) in the foregoing method embodiments. In this case, the apparatus 410 may be the network side (network node) or a component that can be configured in the network side (network node) .

[0386] The apparatus 410 may implement steps or procedures performed by the network side (network node) in FIGs. 6-13 according to embodiments of this application. The apparatus 410 may include units configured to perform the method performed by the network side (network node) in FIGs. 6-13. In addition, the units in the communication apparatus 410 and the foregoing other operations and / or functions are separately used to implement corresponding procedures in FIGs. 6-13.

[0387] Alternatively, the apparatus 410 may be configured to perform actions performed by the third device in the foregoing method embodiments. In this case, the apparatus 410 may be the third device or a component that can be configured in the third device.

[0388] The apparatus 410 may implement steps or procedures performed by the third device in FIGs. 6-13 according to embodiments of this application. The apparatus 410 may include units configured to perform the method performed by the third device in FIGs. 6-13. In addition, the units in the communication apparatus 410 and the foregoing other operations and / or functions are separately used to implement corresponding procedures in FIGs. 6-13.

[0389] A specific process in which the units perform the foregoing corresponding steps is described in detail in the foregoing method embodiments. For brevity, details are not described herein again.

[0390] As aforementioned in FIG. 5, the methods in the foregoing method embodiments are executed by the apparatus 510.

[0391] In some embodiments, the apparatus 510 may be a UE or a component (e.g., a chip, a circuit, or a processing system) that can be configured in the UE; or the communication apparatus 510 may be a network side (network node) or a component (e.g., a chip, a circuit, or a processing system) that can be configured in the network side (network node) ; or the communication apparatus 510 may be a third device or a component (e.g., a chip, a circuit, or a processing system) that can be configured in the third device.

[0392] In a solution, the apparatus 510 is configured to perform the operations performed by the UE in the foregoing method embodiments.

[0393] For example, the processor unit 511 may be configured to perform a processing-related operation performed by the UE in the foregoing method embodiments, and the communication unit 513 may be configured to perform a communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operation performed by the UE in the foregoing method embodiments.

[0394] In another solution, the apparatus 510 is configured to perform the operations performed by the network side (network node) in the foregoing method embodiments.

[0395] For example, the processor unit 511 may be configured to perform a processing-related operation performed by the network side (network node) in the foregoing method embodiments, and the communication unit 513 may be configured to perform a communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operation performed by the network side (network node)  in the foregoing method embodiments.

[0396] In another solution, the apparatus 510 is configured to perform the operations performed by the third device in the foregoing method embodiments.

[0397] For example, the processor unit 511 may be configured to perform a processing-related operation performed by the third device in the foregoing method embodiments, and the communication unit 513 may be configured to perform a communicating-related (e.g., receiving / transmitting-related) operation performed by the third device in the foregoing method embodiments.

[0398] An embodiment of this application further provides a computer-readable storage medium. The computer-readable storage medium stores computer instructions used to implement the method performed by the UE, or the method performed by the network side (network node) or the method performed by the third device in the foregoing method embodiments.

[0399] For example, when the computer program is executed by a computer, the computer may be enabled to implement the method performed by the UE, or the method performed by the network side (network node) , or the method performed by the third device in the foregoing method embodiments.

[0400] An embodiment of this application further provides a computer program product including instructions. When the instructions are executed by a computer, the computer is enabled to implement the method performed by the UE, or the method performed by the network side (network node) , or the method performed by the third device in the foregoing method embodiments.

[0401] An embodiment of this application further provides a communication system. The communication system includes the UE and the network side (network node) in the foregoing embodiments. Optionally, the communication system further includes the third device in the foregoing embodiments.

[0402] For explanations and beneficial effects of related content of any communication apparatus provided above, refer to a corresponding method embodiment provided above. Details are not described herein again.

[0403] A person of ordinary skill in the art may be aware that, in combination with the examples described in embodiments disclosed in this specification, units and methods may be implemented by electronic hardware or a combination of computer software and electronic hardware. Whether the functions are performed by hardware or software depends on particular applications and design constraints of the technical solutions. A person skilled in the art may use different methods to implement the described functions for each particular application, but it should not be considered that the implementation goes beyond the protection scope of this application.

[0404] It should be noted that the term “receive” or “receiving” used herein may refer to receiving or otherwise  obtaining from an element / component in same apparatus or from another device separate from the apparatus. Similarly, the term “transmit” or “transmitting” may refer to outputting or sending to / for an element / component in same apparatus or to / for another device separate from the apparatus. For example, any of the methods / procedures described herein may be performed by a chipset, in which case any sending or receiving steps may occur between elements of the chipset.

[0405] It may be clearly understood by a person skilled in the art that, for the purpose of convenient and brief description, for a detailed working process of the foregoing apparatus and unit, refer to a corresponding process in the foregoing method embodiment. Details are not described herein again.

[0406] In the several embodiments provided in this application, the disclosed apparatuses and methods may be implemented in other manners. For example, the described apparatus embodiment is merely an example. For example, division into the units is merely logical function division and may be other division in an actual implementation. For example, a plurality of units or components may be combined or integrated into another system, or some features may be ignored or not performed. In addition, the displayed or discussed mutual couplings or direct couplings or communication connections may be implemented through some interfaces. The indirect couplings or communication connections between the apparatuses or units may be implemented in electronic forms, mechanical forms, or other forms.

[0407] The units described as separate parts may or may not be physically separate, and parts displayed as units may or may not be physical units, may be located in one position, or may be distributed on a plurality of network units. Some or all of the units may be selected based on an actual requirement to implement the solutions provided in this application.

[0408] In addition, function units in embodiments of this application may be integrated into one unit, or each of the units may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.

[0409] In the present disclosure, the terms “a” or “an” are defined to mean “at least one” , that is, these terms do not exclude a plural number of items, unless stated otherwise.

[0410] In the present disclosure, terms such as “substantially” , “generally” and “about” , which modify a value, condition or characteristic of a feature of an example embodiment, should be understood to mean that the value, condition or characteristic is defined within tolerances that are acceptable for the proper operation of the example embodiment for its intended application.

[0411] In the present disclosure, unless stated otherwise, the terms “connected” and “coupled” , and derivatives and variants thereof, refer herein to any structural or functional connection or coupling, either direct or indirect, between two or more elements. For example, the connection or coupling between the elements can be acoustical, mechanical, optical, electrical, thermal, logical, or any combinations thereof.

[0412] In the present disclosure, expressions such as “match” , “matching” and “matched” , including variants and  derivatives thereof, are intended to refer herein to a condition in which two or more elements are either the same or within some predetermined tolerance of each other. That is, these terms are meant to encompass not only “exactly” or “identically” matching the two elements but also “substantially” , “approximately” or “subjectively” matching the two or more elements, as well as providing a higher or best match among a plurality of matching possibilities.

[0413] In the present disclosure, the expression “based on” is intended to mean “based at least partly on” , that is, this expression can mean “based solely on” or “based partially on” , and so should not be interpreted in a limited manner. More particularly, the expression “based on” could also be understood as meaning “depending on” , “representative of” , “indicative of” , “associated with” or similar expressions.

[0414] In the present disclosure, the terms "system" and "network" may be used interchangeably in different embodiments of this application. "At least one" means one or more, and "a plurality of" means two or more. The term "and / or" describes an association relationship of associated objects, and indicates that three relationships may exist. For example, A and / or B may indicate the following three cases: Only A exists, both A and B exist, and only B exists, where A and B may be singular or plural. The character " / " indicates an "or" relationship between associated objects. "At least one of the following items (pieces) " or a similar expression thereof indicates any combination of these items, including a single item (piece) or any combination of a plurality of items (pieces) . For example, "at least one of A, B, or C" includes: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C, and "at least one of A, B, and C" may also be understood as including: only A; only B; only C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C. In addition, unless otherwise specified, ordinal numbers such as "first" and "second" in embodiments of this application are used to distinguish between a plurality of objects, and are not used to limit a sequence, a time sequence, priorities, or importance of the plurality of objects.

[0415] A person skilled in the art should understand that embodiments of this application may be provided as a method, an apparatus (or system) , computer-readable storage medium, or a computer program product. Therefore, this application may use a form of a hardware-only embodiment, a software-only embodiment, or an embodiment with a combination of software and hardware. Moreover, this application may use a form of a computer program product that is implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to a disk memory, an optical memory, and the like) that include computer-usable program code.

[0416] This application is described with reference to the flowcharts and / or block diagrams of the method, the device (system) , and the computer program product according to this application. It should be understood that computer program instructions may be used to implement each process and / or each block in the flowcharts and / or the block diagrams and a combination of a process and / or a block in the flowcharts and / or the block diagrams. The computer program instructions may be provided for a general-purpose computer, a dedicated computer, an embedded processor, or a processor of another  programmable data processing device and enable a machine to execute the instructions. When executed by any computer or the processor of a programmable data processing device, the instructions cause the apparatus to implement specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams. The computer program instructions may alternatively be stored in a computer-readable memory that can indicate a computer or another programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory generate an artifact that includes an instruction apparatus. The instruction apparatus implements a specific function in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0417] The computer program instructions may alternatively be loaded onto a computer or another programmable data processing device, so that a series of operations and steps are performed on the computer or the another programmable device, so that computer-implemented processing is generated. Therefore, the instructions executed on the computer or on another programmable device provide steps for implementing specific functions as described in one or more procedures in the flowcharts and / or one or more blocks in the block diagrams.

[0418] It is clear that a person skilled in the art can make various modifications and variations to this application without departing from the scope of this disclosure. This disclosure is intended to cover these modifications and variations of this application provided that they fall within the scope of protection defined by the following claims and their equivalent technologies.

[0419] The present disclosure encompasses various embodiments, including not only method embodiments, but also other embodiments such as apparatus embodiments and embodiments related to non-transitory computer readable storage media. Embodiments may incorporate, individually or in combinations, the features disclosed herein.

[0420] Although this disclosure refers to illustrative embodiments, this is not intended to be construed in a limiting sense. Various modifications and combinations of the illustrative embodiments, as well as other embodiments of the disclosure, will be apparent to persons skilled in the art upon reference to the description.

[0421] Features disclosed herein in the context of any particular embodiments may also or instead be implemented in other embodiments. Method embodiments, for example, may also or instead be implemented in apparatus, system, and / or computer program product embodiments. In addition, although embodiments are described primarily in the context of methods and apparatus, other implementations are also contemplated, as instructions stored on one or more non-transitory computer-readable media, for example. Such media could store programming or instructions to perform any of various methods consistent with the present disclosure.

Claims

1.A communication method, comprising:receiving first information, wherein the first information requests first capability information; andtransmitting the first capability information, wherein the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes.2.The method according to claim 1, wherein the first capability information indicates the number of network nodes for simultaneous transmission supported.3.The method according to claim 1 or 2, wherein the first capability information indicates a plurality of identifiers of the two or more network nodes.4.The method according to any one of claims 1 to 3, wherein the first capability information indicates an index corresponding to a set of the two or more network nodes.5.The method according to any one of claims 1 to 4, wherein each of the two or more network nodes is associated with at least one set of carriers, the set of carriers includes one or more carriers.6.The method according to any one of claims 1 to 5, wherein the first capability information indicates at least one set of carriers associated with the two or more network nodes.7.The method according to claim 5 or 6, wherein each of the at least one set of carriers is associated with at least one public land mobile networks (PLMNs) .8.The method according to any one of claims 1 to 7, wherein the first capability information further indicates a capability parameter set, and the capability parameter set comprises one or more of following parameters:the number of beams that support simultaneous transmission;largest supported bandwidth;the number of carries that support simultaneous transmission; andswitching time.9.The method according to any one of claims 1 to 7, wherein the method further comprises:receiving second information, wherein the second information requests second capability information; andtransmitting the second capability information, wherein the second capability information indicates a capability parameter set, and the capability parameter set comprises one or more of following parameters:the number of beams that support simultaneous transmission;largest supported bandwidth;the number of carries that support simultaneous transmission; andswitching time.10.The method according to claim 8 or 9, wherein at least one parameter of the capability parameter set is associated with the capability for simultaneous transmission with the two or more network nodes.11.The method according to any one of claims 8 to 10, wherein the first capability information indicates an index corresponding to the capability parameter set, or the second capability information indicates an index corresponding to the capability parameter set.12.The method according to any one of claims 1 to 11, wherein the transmitting first capability information, comprises:transmitting the first capability information to a first network node, wherein the first network node is associated with a first set of carries, wherein an initial access carrier, an anchor carrier, or a serving carrier is comprised in the first set of carries.13.The method according to claim 12, wherein the first information further indicates the first network node.14.The method according to any one of claims 1 to 13, wherein the first capability information further indicates multiple sets of network nodes, each of the multiple sets of network nodes comprises one or more network nodes for simultaneous transmission.15.The method according to claim 14, wherein the first capability information indicates multiple indexes respectively corresponding to the multiple sets of network nodes, and an order of the multiple indexes indicates priority of the multiple sets of network nodes.16.The method according to any one of claims 1 to 15, wherein part or all of the two or more network nodes support at least one power saving mode.17.A communication method, comprising:receiving first capability information, wherein the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes; andprocessing based on the first capability information.18.The method according to claim 17, wherein the method further comprises:transmitting first information, wherein the first information requests the first capability information.19.The method according to claim 17 or 18, wherein the first capability information indicates the number of network nodes for simultaneous transmission supported.20.The method according to any one of claims 17 to 19, wherein the first capability information indicates a plurality of  identifiers of the two or more network nodes.21.The method according to any one of claims 17 to 20, wherein the first capability information indicates an index corresponding to a set of the two or more network nodes.22.The method according to any one of claims 17 to 21, wherein each of the two or more network nodes is associated with at least one set of carriers, the set of carriers includes one or more carriers.23.The method according to any one of claims 17 to 22, wherein the first capability information indicates at least one set of carriers associated with a set of the two or more network nodes.24.The method according to claim 22 or 23, wherein each of the at least one set of carriers is associated with at least one public land mobile networks (PLMNs) .25.The method according to any one of claims 17 to 24, wherein the first capability information further indicates a capability parameter set, and the capability parameter set comprises one or more of following parameters:the number of beams that support simultaneous transmission;largest supported bandwidth;the number of carries that support simultaneous transmission; andswitching time.26.The method according to any one of claims 17 to 24, wherein the method further comprises:receiving second information, wherein the second information requests second capability information; andtransmitting the second capability information, wherein the second capability information indicates a capability parameter set, and the capability parameter set comprises one or more of following parameters:the number of beams that support simultaneous transmission;largest supported bandwidth;the number of carries that support simultaneous transmission; andswitching time.27.The method according to claim 25 or 26, wherein at least one parameter of the capability parameter set is associated with the capability for simultaneous transmission with the two or more network nodes.28.The method according to any one of claims 25 to 27, wherein the first capability information indicates an index corresponding to the capability parameter set, or the second capability information indicates an index corresponding to the capability parameter set.29.The method according to any one of claims 17 to 28, wherein the first information further indicates a first network node that receives the first capability information.30.The method according to any one of claims 17 to 29, wherein a first network node that receives the first capability information is associated with a first set of carries, wherein an initial access carrier, an anchor carrier, or a serving carrier is comprised in the first set of carries.31.The method according to any one of claims 17 to 30, wherein the first capability information further indicates multiple sets of network nodes, each of the multiple sets of network nodes comprises one or more network nodes for simultaneous transmission.32.The method according to claim 31, wherein the first capability information indicates multiple indexes respectively corresponding to the multiple sets of network nodes, and an order of the multiple indexes indicates priority of the multiple sets of network nodes.33.The method according to any one of claims 17 to 32, wherein part or all of the two or more network nodes support at least one power saving mode.34.A communication method comprising:generating first information, wherein the first information requests first capability information, and the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes; andtransmitting the first information.35.A communication method comprising:receiving, by a first network node, first capability information from user equipment (UE) , wherein the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes; andtransmitting, by the first network node, the first capability information to a second network node.36.A communication method, comprising:receiving request information, wherein the request information requests capability information; andtransmitting the capability information, wherein the capability information indicates at least one set of carriers, and each of the at least one set of carriers is associated with at least one public land mobile network (PLMN) .37.A communication method, comprising:transmitting request information, wherein the request information requests capability information; andreceiving the capability information, wherein the capability information indicates at least one set of carriers, and each of the at least one set of carriers is associated with multiple public land mobile network (PLMN) .38.A communication apparatus, configured to perform the method according to any one of claims 1 to 16, 17 to 33, 34, 35, 36 or 37.39.The communication apparatus of claim 38, wherein comprising:receiving unit, configured to receive first information, wherein the first information requests first capability information; andtransmitting unit, configured to transmit the first capability information, wherein the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes.40.The communication apparatus of claim 38, comprising:transmitting unit, configured to receive first capability information, wherein the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes; andprocessing unit, configured to process based on the first capability information.41.The communication apparatus of claim 38, comprising:generating unit, configured to generate first information, wherein the first information requests first capability information, and the first capability information indicates a capability for simultaneous transmission with two or more network nodes; andtransmitting unit, configured to transmit the first information.42.The communication apparatus of claim 41, comprising:receiving unit, configured to receive request information, wherein the request information requests capability information; andtransmitting unit, configured to transmit the capability information, wherein the capability information indicates at least one set of carriers, and each of the at least one set of carriers is associated with at least one public land mobile network (PLMN) .43.The communication apparatus of claim 38, comprising:transmitting unit, configured to transmit request information, wherein the request information requests capability information; andreceiving unit, configured to receive the capability information, wherein the capability information indicates at least one set of carriers, and each of the at least one set of carriers is associated with multiple public land mobile network (PLMN) .44.The communication apparatus of claim 38, comprising:one or more processors, configured to perform processing step according to any one of claims 1 to 16, 17 to 33, 34, 35, 36 or 37;an interface circuit, configure to perform transmitting or receiving step according to any one of claims 1 to 16, 17 to 33, 34, 35, 36 or 37.45.The communication apparatus of claim 44, the interface circuit comprises one or more transceivers.46.An apparatus comprising:one or more processors; anda memory storing instructions which, when executed by the one or more processors, cause the apparatus to: perform the method of any one of claims 1 to 16, 17 to 33, 34, 35, 36 or 37.47.A communication system, wherein the communication system comprises a first communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 1 to 16 and a second communication apparatus configured to perform the method of any one of claims 17 to 33.48.The communication system according to claim 47, wherein the communication system further comprises a third communication apparatus configured to perform the method of claim 34.49.A communication system, wherein the communication system comprises a first communication apparatus configured to perform the method of claim 36 and a second communication apparatus configured to perform the method of claim 37.50.A computer-readable storage medium having instructions stored thereon which, when executed by apparatus, cause the apparatus to perform the method of any one of 1 to 16, 17 to 33, 34, 35, 36 or 37.51.A computer program product having instructions which, when executed, cause an apparatus to perform the method of any one of claims 1 to 16, 17 to 33, 34, 35, 36 or 37.

Citation Information

Patent Citations

  • Method, device and system for reporting capability information of terminal equipment

    CN110049556A

  • Terminal access method, system and device of multi-system wireless communication system

    CN117615426A

  • Method and apparatus for simultaneous transmission or reception based on multi-frequency unit in wireless communication system

    CN118160389A

  • Resource scheduling method and device and readable storage medium

    CN118828964A

  • Simultaneous communication capability signaling in an integrated access and backhaul network

    WO2021118883A1