System frame number acquisition

By providing SFN information and additional time for determination, the system addresses the challenge of inaccurate SFN acquisition during inter-cell mobility, enhancing communication accuracy and reducing power consumption in user equipment devices.

WO2026030963A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12APPLE INC +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110315
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-07
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems lack efficient methods for System Frame Number (SFN) acquisition during layer-1/layer-2 triggered inter-cell mobility (LTM) procedures, leading to inaccuracies and increased power consumption in user equipment devices.

Method used

The system provides SFN information to user equipment devices through multi-bit indications or single-bit assumptions about SFN equivalence between source and target cells, allowing additional time for SFN determination during RACH and LTM procedures, and includes SFN offset or absolute SFN values to ensure accurate synchronization.

Benefits of technology

This approach enhances the accuracy of signal transmission and reduces power consumption by allowing for precise SFN acquisition during inter-cell mobility, improving communication efficiency and battery life in user equipment devices.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110315_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110315_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure relates to techniques for system frame number (SFN) acquisition during cell switches, e.g., in a wireless communication system. The wireless device can receive, from a source cell, SFN information associated with a target cell and determine, based on the SFN information, an SFN of the target cell. The SFN information can be a multi-bit indication of the SFN of the target cell or a single bit indication of whether an SFN of the target cell is equivalent to an SFN of the source cell. When the SFN information indicates that the SFN of the target cell differs from the SFN of the source cell, an additional time for determination of the SFN of the target cell can be added to timelines for cell switch. The additional time can be a sum of a time for system synchronization block (SSB) processing and a time to a first SSB occasion.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEM FRAME NUMBER ACQUISITIONFIELD

[0001] The present application relates to wireless communications, and more particularly to systems, apparatuses, and methods for system frame number (SFN) acquisition during a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) triggered inter-cell mobility (LTM) procedure, e.g., in a wireless communication system.DESCRIPTION OF THE RELATED ART

[0002] Wireless communication systems are ubiquitous. In recent years, wireless devices such as smart phones and tablet computers have become increasingly sophisticated. In addition to supporting telephone calls, many mobile devices (i.e., user equipment devices or UEs) now provide access to the internet, email, text messaging, and navigation using the global positioning system (GPS) and are capable of operating sophisticated applications that utilize these functionalities. Additionally, there exist numerous different wireless communication technologies and standards. Some examples of wireless communication standards include GSM, UMTS (associated with, for example, WCDMA or TD-SCDMA air interfaces) , LTE, LTE Advanced (LTE-A) , NR, HSPA, 3GPP2 CDMA2000 (e.g., 1xRTT, 1xEV-DO, HRPD, eHRPD) , IEEE 802.11 (WLAN or WiFi) , BLUETOOTHTM, etc.

[0003] The ever-increasing number of features and functionality introduced in wireless communication devices also creates a continuous need for improvement in both wireless communications and in wireless communication devices. In particular, it is important to ensure the accuracy of transmitted and received signals through user equipment (UE) devices, e.g., through wireless devices such as cellular phones, base stations and relay stations used in wireless cellular communications. In addition, increasing the functionality of a UE device can place a significant strain on the battery life of the UE device. Thus, it is very important to also reduce power requirements in UE device designs while allowing the UE device to maintain good transmit and receive abilities for improved communications. Accordingly, improvements in the field are desired.SUMMARY

[0004] Embodiments are presented herein of apparatuses, systems, and methods for system frame number (SFN) acquisition during a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) triggered inter-cell mobility (LTM) procedure, e.g., in a wireless communication system.

[0005] For example, in some embodiments, a wireless device (e.g., a baseband processor of a wireless device) can receive, from a source cell SFN information associated with a target cell and determine, based on the SFN information, an SFN of the target cell. The SFN information can be a multi-bit indication of the SFN of the target cell and / or a single bit indication of whether or not an SFN of the target cell is equivalent to an SFN of the source cell. The multi-bit indicator can be an SFN offset for the target cell or an absolute SFN for the target cell. Further, when the SFN information indicates that an SFN of the target cell is different than an SFN of the source cell, an additional time for determination of the SFN of the target cell can be added to timelines for a random access channel (RACH) procedure and / or LTM procedures. The additional time can be defined as a sum of a standardized time for system synchronization block (SSB) processing and a time to a first SSB occasion. In addition, when the SFN information indicates that an SFN of the target cell is equivalent to an SFN of the source cell, it can be assumed that an absolute value of a time difference between the same radio frame in the source cell and target cell is less than 5 milliseconds.

[0006] Note that the techniques described herein can be implemented in and / or used with a number of different types of devices, including but not limited to cellular phones, tablet computers, accessory and / or wearable computing devices, portable media players, base stations, access points, and other network infrastructure equipment, servers, unmanned aerial vehicles, unmanned aerial controllers, automobiles and / or motorized vehicles, and various other computing devices.

[0007] This Summary is intended to provide a brief overview of some of the subject matter described in this document. Accordingly, it will be appreciated that the above-described features are merely examples and should not be construed to narrow the scope or spirit of the subject matter described herein in any way. Other features, aspects, and advantages of the subject matter described herein will become apparent from the following Detailed Description, Figures, and Claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0008] A better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various embodiments is considered in conjunction with the following drawings.

[0009] Figure 1 illustrates an exemplary (and simplified) wireless communication system, according to some embodiments.

[0010] Figure 2 illustrates an exemplary base station in communication with an exemplary wireless user equipment (UE) device, according to some embodiments.

[0011] Figure 3 illustrates an exemplary block diagram of a UE, according to some embodiments.

[0012] Figure 4 illustrates an exemplary block diagram of a base station, according to some embodiments.

[0013] Figure 5 is a block diagram illustrating an example modem or baseband processor, according to some embodiments.

[0014] Figure 6A illustrates an example of RO scheduling during inter-cell mobility.

[0015] Figure 6B illustrates an example of uplink transmission scheduling during inter-cell mobility.

[0016] Figure 7 is a flowchart diagram illustrating an example of a method for a wireless device to determine a System Frame Number (SFN) of a target cell, at least according to some embodiments.

[0017] While features described herein are susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTION

[0018] Acronyms

[0019] Various acronyms are used throughout the present disclosure. Definitions of the most prominently used acronyms that can appear throughout the present disclosure are provided below:

[0020] ·UE: User Equipment

[0021] ·RF: Radio Frequency

[0022] ·BS: Base Station

[0023] ·LTE: Long Term Evolution

[0024] ·NR: New Radio

[0025] ·TX: Transmission / Transmit

[0026] ·RX: Reception / Receive

[0027] ·RAT: Radio Access Technology

[0028] ·DCI: Downlink Control Information

[0029] ·SFN: System Frame Number

[0030] ·RACH: Random Access Channel

[0031] ·PRACH: Physical Random Access Channel

[0032] ·PUSCH: Physical Uplink Shared Channel

[0033] ·PDCCH: Physical Downlink Control Channel

[0034] ·RO: RACH Occasion

[0035] ·FR1: Frequency Range 1

[0036] ·FR2: Frequency Range 2

[0037] Terms

[0038] The following is a glossary of terms that can appear in the present disclosure:

[0039] Memory Medium–Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include any computer system memory or random-access memory, such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM, etc. ; a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media, e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements, etc. The term “memory medium” can include two or more memory mediums which can reside in different locations, e.g., in different computer systems that are connected over a network. The memory medium can store program  instructions (e.g., embodied as computer programs) that can be executed by one or more processors.

[0040] Carrier Medium–a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.

[0041] Computer System (or Computer) –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , server-based computer system, wearable computer, network appliance, Internet appliance, smartphone, television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term "computer system" can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.

[0042] User Equipment (UE) (or “UE Device” ) –any of various types of computer systems or devices that are mobile or portable, and that perform wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , tablet computers, portable gaming devices, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , laptops, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, automobiles and / or motor vehicles, unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones) , UAV controllers (UACs) , etc. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is easily transported by a user and capable of wireless communication.

[0043] Wireless Device–any of various types of computer systems or devices that perform wireless communications. A wireless device can be portable (or mobile) or can be stationary or fixed at a certain location. A UE is an example of a wireless device.

[0044] Communication Device–any of various types of computer systems or devices that perform communications, where the communications can be wired or wireless. A communication device can be portable (or mobile) or can be stationary or fixed at a certain location. A wireless device is an example of a communication device. A UE is another example of a communication device.

[0045] Base Station (BS) or Access Point (AP) –The term "Base Station" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system. The term “access point” (or “AP” ) is typically associated with WiFi-based communications and is used similarly.

[0046] Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, e.g., in a communication device or in a network infrastructure device. Processing elements can include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , and / or larger portions of systems that include multiple processors, as well as any of various combinations of the above.

[0047] WiFi–The term "WiFi" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication network or RAT that is serviced by wireless LAN (WLAN) access points and which provides connectivity through these access points to the Internet. Most modern WiFi networks (or WLAN networks) are based on IEEE 802.11 standards and are marketed under the name “WiFi” . A WiFi (WLAN) network is different from a cellular network.

[0048] FR1–refers to Frequency Range 1 (FR1) which generally includes sub six gigahertz (GHz) frequency bands. FR1 can also be considered to include frequency bands ranging from 410 megahertz to 7125 megahertz.

[0049] FR2–refers to Frequency Range 2 (FR2) which generally includes frequency bands above 6 GHz. FR2 can also be considered to include frequency bands ranging from 24.25 GHz up to 52.6 GHz but can include frequency bands beyond 52.6 GHz.

[0050] Configured to–Various components can be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors can be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” can be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to” can include hardware circuits.

[0051] Various components can be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.

[0052] Figures 1 and 2–Exemplary Communication System

[0053] Figure 1 illustrates an exemplary (and simplified) wireless communication system in which aspects of this disclosure can be implemented, according to some embodiments. It is noted that the system of Figure 1 is merely one example of a possible system, and embodiments can be implemented in any of various systems, as desired.

[0054] As shown, the exemplary wireless communication system includes a base station 102 which communicates over a transmission medium with one or more (e.g., an arbitrary number of) user devices 106A, 106B, etc. through 106N. Each of the user devices can be referred to herein as a “user equipment” (UE) or UE device. Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.

[0055] The base station 102 can be a base transceiver station (BTS) or cell site, and can include hardware and / or software that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N. If the base station 102 is implemented in the context of LTE, it can alternately be referred to as an 'eNodeB' or 'eNB' . If the base station 102 is implemented in the context of 5G NR, it can alternately be referred to as a 'gNodeB' or 'gNB' . The base station 102 can also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102 can facilitate communication among the user devices and / or between the user devices and the network 100. The communication area (or coverage area) of the base station can be referred to as a “cell. ” As also used herein, from the perspective of UEs, a base station can sometimes be considered as representing the network insofar as uplink and downlink communications of the UE are concerned. Thus, a UE communicating with one or more base stations in the network can also be interpreted as the UE communicating with the network.

[0056] Note that, at least in some 3GPP NR contexts, base station (gNB) functionality can be split between a centralized unit (CU) and a distributed unit (DU) . The illustrated base station 102 can support the functionality of either or both of a CU or a DU, in such a network deployment context, at least according to some embodiments. In some instances, the base station 102 can be configured to act as an integrated access and backhaul (IAB) donor (e.g., including IAB donor CU and / or IAB donor DU functionality) . In some instances, the base station 102 can be configured to act as an IAB node (e.g., including IAB mobile termination (MT) and IAB-DU functionality) . Other implementations are also possible.

[0057] The base station 102 and the user devices can be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , LAA / LTE-U, 5G NR, WiFi, etc.

[0058] Base station 102 and other similar base stations operating according to the same or a different cellular communication standard can thus be provided as one or more networks of cells, which can provide continuous or nearly continuous overlapping service to UE 106 and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.

[0059] Note that a UE 106 can be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, a UE 106 might be configured to communicate using multiple 3GPP cellular communication standards. In some embodiments, the UE 106 can be configured to perform techniques for SFN acquisition during an LTM procedure, e.g., in a wireless communication system, such as according to the various methods described herein. The UE 106 might also or alternatively be configured to communicate using WLAN, BLUETOOTHTM, one or more global navigational satellite systems (GNSS, e.g., GPS or GLONASS) , one and / or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H) , etc. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.

[0060] Figure 2 illustrates an exemplary user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with the base station 102, according to some embodiments. The UE 106 can be a device with wireless network connectivity such as a mobile phone, a hand-held device, a wearable device, a computer or a tablet, an unmanned aerial vehicle (UAV) , an unmanned aerial controller (UAC) , an automobile, or virtually any type of wireless device. The UE 106 can include a processor (processing element) that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 can perform any of the method embodiments described herein, such as SFN acquisition during an LTM procedure as described herein, by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 can include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) , an integrated circuit, and / or any of various other possible hardware components that are configured to perform (e.g., individually or in combination) any of the method embodiments described herein, or any portion of any of the method embodiments described herein. The UE 106 can be configured to communicate using any of multiple wireless communication protocols. For example, the UE 106 can be configured to communicate using two or more of  LTE, LTE-A, 5G NR, WiFi, BLUETOOTHTM, or GNSS. Other combinations of wireless communication standards are also possible.

[0061] The UE 106 can include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols according to one or more RAT standards. In some embodiments, the UE 106 can share one or more parts of a receive chain and / or transmit chain between multiple wireless communication standards. The shared radio can include a single antenna, or can include multiple antennas (e.g., for multiple-input, multiple-output or “MIMO” ) for performing wireless communications. In general, a radio can include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio can implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 can share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.

[0062] In some embodiments, the UE 106 can include any number of antennas and can be configured to use the antennas to transmit and / or receive directional wireless signals (e.g., beams) . Similarly, the BS 102 can also include any number of antennas and can be configured to use the antennas to transmit and / or receive directional wireless signals (e.g., beams) . To receive and / or transmit such directional signals, the antennas of the UE 106 and / or BS 102 can be configured to apply different “weight” to different antennas. The process of applying these different weights can be referred to as “precoding” .

[0063] In some embodiments, the UE 106 can include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 can include one or more radios that are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios that are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 can include a shared radio for communicating using either of LTE or NR, and separate radios for communicating using each of WiFi and BLUETOOTHTM. Other configurations are also possible.

[0064] Figure 3–Block Diagram of an Exemplary UE Device

[0065] Figure 3 illustrates a block diagram of an exemplary UE 106, according to some embodiments. As shown, the UE 106 can include a system on chip (SOC) 300, which can include portions for various purposes. Some or all of the various illustrated components (and / or  other device components not illustrated, e.g., in variations and alternative arrangements) can be “communicatively coupled” or “operatively coupled, ” which terms can be taken herein to mean components that can communicate, directly or indirectly, when the device is in operation.

[0066] As shown, the SOC 300 can include processor (s) 302 which can execute program instructions for the UE 106 and display circuitry 304 which can perform graphics processing and provide display signals to the display 360. The SOC 300 can also include sensor circuitry 370, which can include components for sensing or measuring any of a variety of possible characteristics or parameters of the UE 106. For example, the sensor circuitry 370 can include motion sensing circuitry configured to detect motion of the UE 106, for example using a gyroscope, accelerometer, and / or any of various other motion sensing components. As another possibility, the sensor circuitry 370 can include one or more temperature sensing components, for example for measuring the temperature of each of one or more antenna panels and / or other components of the UE 106. Any of various other possible types of sensor circuitry can also or alternatively be included in UE 106, as desired. The processor (s) 302 can also be coupled to memory management unit (MMU) 340, which can be configured to receive addresses from the processor (s) 302 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 306, read only memory (ROM) 350, NAND flash memory 310) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 304, radio 330, connector I / F 320, and / or display 360. The MMU 340 can be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some embodiments, the MMU 340 can be included as a portion of the processor (s) 302.

[0067] As shown, the SOC 300 can be coupled to various other circuits of the UE 106. For example, the UE 106 can include various types of memory (e.g., including NAND flash 310) , a connector interface 320 (e.g., for coupling to a computer system, dock, charging station, etc. ) , the display 360, and wireless communication circuitry 330 (e.g., for LTE, LTE-A, NR, CDMA2000, BLUETOOTHTM, WiFi, GPS, etc. ) . The UE device 106 can include or couple to at least one antenna (e.g., 335a) , and possibly multiple antennas (e.g., illustrated by antennas 335a and 335b) , for performing wireless communication with base stations and / or other devices. Antennas 335a and 335b are shown by way of example, and UE device 106 can include fewer or more antennas. Overall, the one or more antennas are collectively referred to as antenna 335. For example, the UE device 106 can use antenna 335 to perform the wireless communication with the aid of radio circuitry 330. The communication circuitry can include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration. As  noted above, the UE can be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards in some embodiments.

[0068] The UE 106 can include hardware and software components for implementing methods for the UE 106 to perform techniques for SFN acquisition during an LTM procedure, e.g., in a wireless communication system, such as described further subsequently herein. The processor (s) 302 of the UE device 106 can be configured to implement part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . In other embodiments, processor (s) 302 can be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Furthermore, processor (s) 302 can be coupled to and / or can interoperate with other components as shown in Figure 3, to perform techniques for SFN acquisition during an LTM procedure, e.g., in a wireless communication system, according to various embodiments disclosed herein. Processor (s) 302 can also implement various other applications and / or end-user applications running on UE 106.

[0069] In some embodiments, radio 330 can include separate controllers dedicated to controlling communications for various respective RAT standards. For example, as shown in Figure 3, radio 330 can include a WiFi controller 352 and a cellular controller (e.g., LTE and / or LTE-Acontroller) 354, and in at least some embodiments, one or more or all of these controllers can be implemented as respective integrated circuits (ICs or chips, for short) in communication with each other and with SOC 300 (and more specifically with processor (s) 302) . For example, WiFi controller 352 can communicate with cellular controller 354 over a cell-ISM link or WCI interface. While two separate controllers are illustrated within radio 330, other embodiments have fewer or more similar controllers for various different RATs that can be implemented in UE device 106.

[0070] Further, embodiments in which controllers can implement functionality associated with multiple radio access technologies are also envisioned. For example, according to some embodiments, the cellular controller 354 can, in addition to hardware and / or software components for performing cellular communication, include hardware and / or software components for performing one or more activities associated with WiFi, such as WiFi preamble detection, and / or generation and transmission of WiFi physical layer preamble signals.

[0071] Figure 4–Block Diagram of an Exemplary Base Station

[0072] Figure 4 illustrates a block diagram of an exemplary base station 102, according to some embodiments. It is noted that the base station of Figure 4 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 can include processor (s) 404 which can execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 404 can also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which can be configured to receive addresses from the processor (s) 404 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 460 and read only memory (ROM) 450) or to other circuits or devices.

[0073] The base station 102 can include at least one network port 470. The network port 470 can be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figures 1 and 2. The network port 470 (or an additional network port) can also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network can provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 470 can couple to a telephone network via the core network, and / or the core network can provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .

[0074] In some embodiments, base station 102 can be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In such embodiments, base station 102 can be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, base station 102 can be considered a 5G NR cell and can include one or more transmission and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR can be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.

[0075] The base station 102 can include at least one antenna 434, and possibly multiple antennas. The antenna (s) 434 can be configured to operate as a wireless transceiver and can be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 430. The antenna (s) 434 communicates with the radio 430 via communication chain 432. Communication chain 432 can be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 430 can be designed to communicate via various wireless telecommunication standards, including, but not limited to, 5G NR, 5G NR SAT, LTE, LTE-A, WiFi, etc.

[0076] The base station 102 can be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 can include multiple radios, which can enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 can include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for  performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 can be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. As another possibility, the base station 102 can include a multi-mode radio which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 5G NR and WiFi, 5G NR SAT and WiFi, LTE and WiFi, etc. ) .

[0077] As described further subsequently herein, the BS 102 can include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 404 of the base station 102 can be configured to implement and / or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 404 can be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. In the case of certain RATs, for example WiFi, base station 102 can be designed as an access point (AP) , in which case network port 470 can be implemented to provide access to a wide area network and / or local area network (s) , e.g., it can include at least one Ethernet port, and radio 430 can be designed to communicate according to the WiFi standard.

[0078] In addition, as described herein, processor (s) 404 can include one or more processing elements. Thus, processor (s) 404 can include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 404. In addition, each integrated circuit can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 404.

[0079] Further, as described herein, radio 430 can include one or more processing elements. Thus, radio 430 can include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 430. In addition, each integrated circuit can include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 430.

[0080] Figure 5–Block Diagram of a Modem or Baseband Processor

[0081] Figure 5 illustrates an example block diagram of a baseband processor 500, which can also be referred to as modem 500. The baseband processor 500 can provide signal processing functionality for one or more wireless communication technologies, such as WiFi and / or a cellular (e.g., 3GPP) communication technology and / or other wireless communication technologies. Thus, as one possibility, baseband processor 500 can represent a WiFi modem or WiFi controller; for example, the baseband processor 500 illustrated in Figure 5 can represent  one possible example of WiFi controller 352 illustrated in Figure 3. As another possibility, baseband processor 500 can represent a cellular modem (or cellular controller) or cellular baseband processor; for example, the baseband processor 500 illustrated in Figure 5 can represent one possible example of cellular controller 354 illustrated in Figure 3. In some instances, the baseband processor 500 could implement functionality for supporting communication according to multiple wireless communication technologies. At least in some instances, the baseband processor 500 can run a real-time operating system, e.g., for facilitating performance of timing-dependent wireless communication functionality.

[0082] In some instances, the baseband processor 500 can be configured to support SFN acquisition during an LTM procedure. For example, as further described herein, baseband processor 500 can be configured to receive, from a source cell SFN information associated with a target cell and determine, based on the SFN information, an SFN of the target cell. The SFN information can be a multi-bit indication of the SFN of the target cell and / or a single bit indication of whether or not an SFN of the target cell is equivalent to an SFN of the source cell. The multi-bit indicator can be an SFN offset for the target cell or an absolute SFN for the target cell. Further, when the SFN information indicates that an SFN of the target cell is different than an SFN of the source cell, an additional time for determination of the SFN of the target cell can be added to timelines for a random access channel (RACH) procedure and / or LTM procedures. The additional time can be defined as a sum of a standardized time for system synchronization block (SSB) processing and a time to a first SSB occasion. In addition, when the SFN information indicates that an SFN of the target cell is equivalent to an SFN of the source cell, it can be assumed that an absolute value of a time difference between the same radio frame in the source cell and target cell is less than 5 milliseconds.

[0083] The baseband processor 500 can include processing circuitry 502, which could include one or more processor cores, ASICs, programmable hardware elements, digital signal processors, and / or other processing elements. The processing circuitry can be capable of preparing baseband signals for up-conversion and transmission by radio circuitry of a wireless device, and / or for processing baseband signals received and down-converted by radio circuitry of a wireless device. Such processing could include signal modulation, encoding, decoding, etc., among various possible functions. The processing circuitry can also or alternatively be capable of performing functionality for one or more baseband and / or other layers / sublayers of a protocol stack for the wireless communication technology (or technologies) implemented by the baseband processor 500, such as physical layer (PHY) functionality, media access control (MAC) functionality, logical link control (LLC) functionality, radio resource control (RRC)  functionality, radio link control (RLC) functionality, etc. In some instances, the baseband processor 500 can itself include at least some radio circuitry (e.g., for performing the conversion of input baseband signals to radio frequency signals and / or of input radio frequency signals to baseband signals) . Alternatively, or in addition, some or all such functions can be performed by separate radio / transceiver components of the wireless device.

[0084] The baseband processor 500 can also include memory 504, which can include a non-transitory computer-readable memory medium. The memory 504 can include program instructions for performing signal processing and / or any of various possible general processing functions. The processing circuitry 502 can be capable of executing the program instructions stored in the memory 504. The memory 504 can also store data generated and / or used during processing performed by the processing circuitry 502.

[0085] As shown, the baseband processor 500 can further include interface circuitry, e.g., for communicating with other components of a wireless device (such as UE 106 and / or base station 102 illustrated in Figures 1-4) , such as an application processor, radio  / transceiver circuitry, and / or any of various other components. Such interfaces can be implemented in any of various ways; for example, as one possibility, the baseband processor 500 can have a direct interface with transceiver circuitry of a wireless device and can have an additional indirect interface with an application processor and / or other components of the wireless device by way of a system bus. Other configurations are also possible.

[0086] In at least some instances, the hardware and software components of the baseband processor 500 can be configured to implement or support implementation of features described herein, such as supporting SFN acquisition during an LTM procedure, among various other possible features. For example, the processing circuitry 502 of the baseband processor 500 can be configured to implement, or support implementation of, part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on memory (e.g., non-transitory computer-readable memory medium) 504 and / or using dedicated hardware components.

[0087] SFN Acquisition During an LTM Procedure

[0088] According to some current cellular communication technologies, System Frame Number (SFN) information of a target cell is necessary for a user equipment device (UE) in layer-1 / layer-2 (L1 / L2) triggered inter-cell mobility (LTM) procedure. However, SFN reading time is not included in either a physical downlink control channel (PDCCH) order based random access channel (RACH) transmission or a RACH based cell switch delay. For example, in a RACH based LTM procedure, after receiving a cell switch command, the UE is required  to perform a physical RACH (PRACH) transmission to a target cell, but a RACH occasion (RO) may only appear in some system frames. Note that early timing advance (TA) acquisition before cell switch can be supported and the network can use the PDCCH order to trigger the UE to send the RACH to the target cell, e.g., as illustrated in Figure 6A. As shown, the RO occasion may appear in SFN n+1 and not SFN n. In particular, current standards define a PRACH transmission timeline in multiple instances. For example, 3GPP Technical Specification (TS) 38.213 version 18.3 defines a PDCCH order based RACH transmission delay (in milliseconds) in clause 8.1 as shown in equation [1] :

[0089] Delay=NT, 2+TBWPswitchDelay+ΔDelay+Tswitch+TSSB+ΔRF / BB preparation  [1]

[0090] where:

[0091] -NT, 2 is a time duration of symbols corresponding to a PUSCH preparation time for UE processing capability 1 [TS 38.214] assuming corresponds to the smallest SCS configuration between the SCS configuration of the PDCCH order and the SCS configuration of the corresponding PRACH transmission;

[0092] -TBWPswitchDelay=0 if the active UL BWP does not change, or if a cell indicator field in the PDCCH order indicates a non-serving cell [TS 38.212] , and is a time duration defined in [TS 38.133] otherwise;

[0093] -ΔDelay=0.5 msec for FR1 and ΔDelay=0.25 msec for FR2;

[0094] -Tswitch is a switching gap duration as defined in [TS 38.214] ;

[0095] -TSSB=0 if a cell indicator field in the PDCCH order indicates a serving cell or if cell indicator field is not present, and is defined in [TS 38.133] otherwise; and

[0096] -ΔRF / BB preparation=0 if a cell indicator field in the PDCCH order indicates a serving cell or if cell indicator field is not present, and is defined in [10, TS 38.133] otherwise.

[0097] As another example, 3GPP TS 38.133 version 18.6 clause 6.3 defines a RACH based cell switch delay (e.g., LTM cell switch delay) as shown in equations [2] and [3] :

[0098] DLTM=Tcmd+TLTM-interrupt    [2]

[0099] TLTM-interrupt=TLTM-RRC-processing+TLTM-processing+Tfirst-RS+TRS-proc+TLTM-IU[3]

[0100] where:

[0101] -Tcmd=THARQ+3 milliseconds, where THARQ is the timing between cell switch command and acknowledgement as specified in TS 38.213;

[0102] -TLTM-RRC-processing is the time for ASN. 1 decoding and validity / compliance check for the RRC configuration of the LTM target cell indicated in the LTM cell switch command;

[0103] -TLTM-processing is the time for UE processing, including applying the target cell parameters and L1 / L2 change and if the UE supports [faster LTM processing] capability;

[0104] -Tfirst-RS is the time for fine time tracking and acquiring full timing information of the target cell;

[0105] -Tproc is the time for SSB processing; and

[0106] -TLTM-IU is the interruption uncertainty during LTM cell switch, where RACH-based LTM cell switch, TLTM-IU is the interruption uncertainty in acquiring the first available PRACH occasion in the new cell and can be up to the summation of synchronization signal block (SSB) to PRACH occasion association period and 10 milliseconds.

[0107] As noted above and illustrated in equations [1] , [2] , and [3] , an SFN reading time is not included in either definition of a cell switch delay. It appears that the general assumption of current standards is that SFN is the same for the current cell and target cell, however, such an assumption is only valid for an intra-frequency case (e.g., current cell and target cell on a common frequency band) but is not valid for an inter-frequency case (e.g., current cell and target cell not on a common frequency band) .

[0108] In addition, in a configured uplink (UL) grant, a physical uplink shared channel (PUSCH) can be indicated to be transmitted in a specific frame (e.g., after cell switch) , e.g., as illustrated in Figure 6B. As shown, the UL grant can indicate that the PUSCH is to be transmitted in SFN m+1. Note that LTM cell switch delay for post cell switch is defined as shown above in equations [2] and [3] . As such, an SFN reading time is not included in a RACH-less cell switch delay, either. Therefore, improvements are desired.

[0109] Embodiments described herein provide systems, methods, and mechanisms for a UE to acquire a System Frame Number (SFN) during a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) triggered inter-cell mobility (LTM) procedure . In particular, embodiments described herein provide signaling solutions for a network to provide a UE SFN information, e.g., on a per carrier frequency basis, as well as for a network to indicate to a UE that the UE can assume a common SFN between a target cell and a source cell. In addition, embodiments described herein provide an LTM switch delay that includes an SFN reading time (e.g., allows additional time for a UE to acquire an SFN of a target cell) . For example, a network (e.g., a source cell / primary cell) can provide an SFN offset for a target cell and / or an absolute SFN for the target cell via a bitmap carried in one or more of a candidate cell configuration, a measurement object configuration (e.g., per carrier) , or a physical random access channel (PRACH) configuration. The SFN offset can be in reference to, as compared to, and / or relative to the source cell (or primary cell (PCell) ) . The  bitmap can be 3 bits, 4 bits, and / or larger, such as 10 bits. As another example, a network (e.g., a source cell / primary cell) can indicate to the UE whether the UE can assume a common SFN between a target cell and source cell. The indication can be a single bit (e.g., “true” or “false” ) . Further, when the indication is “true” , the UE can assume that an absolute value of a time difference between a radio frame in the source cell and the target cell is less than 5 milliseconds (e.g., implying a common SFN between the source cell and target cell) . Additionally, when the indication is “false” , the UE can be allowed and / or allotted additional time to acquire an SFN of a target cell. For example, 3GPP TS 38.133 section 6.2.2C.2 can be modified as shown in equation [4] .

[0110] TSSB=TSSB_T / F+TSSB_SFN   [4]

[0111] Note that in equation [4] , TSSB_T / F is defined as a time for time and frequency fine (T / F) tracking and TSSB_SFN is defined as a time for SFN acquisition. In addition, TSSB_T / F can be equal to zero when an L1 reference signal received power (RSRP) measurement is configured, the target cell (e.g., the target LTM candidate cell) is on an FR1 carrier whose TCI state associated with SSB indicated in the PDCCH-order is activated, a time gap between a medium access control (MAC) control element (CE) activating the target TCI state and the PDCCH is larger than a TCI state activation delay defined in clause 8. x. 3, and the L1-RSRP measurement period of target LTM candidate cell is not larger than 160ms or a time between the MAC-CE activating the target TCI state and the PDCCH is not larger than 160ms. Further, when any of the above conditions are not satisfied, TSSB_T / F can be defined as shown in equation [5] , where Tfirst-SSB_RACH is a time to a first SSB occasion after 1 slot from an end of a slot of a PDCCH when an SSB is within an active bandwidth part (BWP) or a time to the first SSB occasion, overlapped with MGL after two milliseconds and 1 slot from the end of the slot of the PDCCH when the SSB is outside the active BWP and TSSB-proc equals 2 milliseconds, which is the time for SSB processing.

[0112] TSSB_T / F=Tfirst-SSB_RACH+TSSB_proc  [5]

[0113] In addition, TSSB_SFN can equal zero when an SFN of the target LTM candidate cell is indicated or, when the SFN of the target LTM candidate cell is not indicated, TSSB_SFN can be defined as shown in equation [6] .

[0114] TSSB_SFN=Tfirst-SSB_RACH+TSSB_proc  [6]

[0115] Further, TLTM-interrupt as defined in 3GPP TS 38.133 section 6.3, can be modified to include the time factor, TSSB_SFN, for SFN acquisition, e.g., as shown in equation [7] .

[0116] TLTM-interrupt=TLTM-RRC-processing+TLTM-processing+Tfirst-RS+TRS-proc+TLTM-IU+TSSB_SFN   [7]

[0117] Similarly, DLTM, as defined in 3GPP TS 38.133 sections 6.3 and 8.20, can be modified to include the time factor, TSSB_SFN, , for SFN acquisition, e.g., as shown in equation [8] .

[0118] DLTM=Tcmd+TLTM-RRC-processing+TLTM-processing+Tfirst-RS+TRS-proc+TLTM-IU+TSSB_SFN   [8]

[0119] In addition, note that when the network signals SFN information indicating an SFN offset for a target cell or an absolute SFN for the target cell and / or when the single bit indication is “true” , TSSB_SFN can equal zero.

[0120] In some instances, a network restriction can be introduced to ensure that an SFN is common between a target cell and a source cell (e.g., an absolute value of a time difference between a common radio frame in the source cell and the target cell is less than five milliseconds) . In some instances, the network restriction can be introduced as a standardized element. Further, in some instances, the network restriction can apply when the source cell and the target cell are both operating in FR1, when the source cell is operating in FR1 and the target cell is operating in FR2, when the source cell is operating in FR2 and the target cell is operating in FR1, and / or when the source cell and the target cell are both operating in FR2. Additionally, in some instances, the network restriction can apply to frequency division duplex (FDD) operation and / or time division duplex (TDD) operation.

[0121] In some instances, a time factor, TSFN, for SFN acquisition can be introduced for legacy handover, e.g., as shown in equation [9] , where TSFNcan equal zero when an SFN of the target candidate cell is indicated or, when the SFN of the target candidate cell is not indicated, TSFN can be defined as TSSB.

[0122] Tinterrupt=Tsearch+TIU+Tprocessing+TΔ+Tmargin+TSFN  [9]

[0123] Figure 7 is a flowchart diagram illustrating an example of a method for a wireless device to determine a System Frame Number (SFN) of a target cell, at least according to some embodiments.

[0124] Aspects of the method of Figure 7 can be implemented by a wireless device, e.g., in conjunction with one or more cellular base stations, such as a UE 106 and a BS 102 illustrated in and described with respect to various of the Figures herein, or more generally in conjunction with any of the computer circuitry, systems, devices, elements, or components shown in the above Figures, among others, as desired. For example, a processor (such as baseband processor  500 illustrated in and described with respect to Figure 5) and / or other hardware of such a device can be configured to cause the device to perform any combination of the illustrated method and / or other methods.

[0125] Note that while at least some elements of the method of Figure 7 are described in a manner relating to the use of communication techniques and / or features associated with 3GPP and / or NR specification documents, such description is not intended to be limiting to the disclosure, and aspects of the method of Figure 7 can be used in any suitable wireless communication system, as desired. In various embodiments, some of the elements of the method shown can be performed concurrently, in a different order than shown, can be substituted for by one or more other elements, and / or can be omitted. Additional elements can also be performed as desired. As shown, the method of Figure 7 can operate as follows.

[0126] At 702, a wireless device (e.g., UE 106 and / or a baseband processor of UE, such as baseband processor 500) can receive, from a source cell (e.g., from a base station of the network, such as base station 102 and / or a baseband processor of the base station, such as baseband processor 500) , System Frame Number (SFN) information associated with a target cell.

[0127] At 704, the wireless device can determine, based on the SFN information, an SFN of the target cell.

[0128] In some instances, the SFN information can include an SFN offset for the target cell. The SFN offset can be relative to an SFN of the source cell. In addition, the SFN information can be and / or include a bitmap (e.g., a 3, 4, or 10 bit bitmap) . Further, the SFN information can be included in at least one of a candidate cell configuration, a per carrier measurement object configuration, and / or a physical random access channel (PRACH) configuration. In some instances, an additional time for determination of the SFN of the target cell that can be added to timelines for a random access channel (RACH) procedure and / or LTM procedures can be set to zero, e.g., since the SFN of the target cell is known based on the SFN information.

[0129] In some instances, the SFN information can include an absolute SFN for the target cell. In addition, the SFN information can be and / or include a bitmap (e.g., a 3, 4, or 10 bit bitmap) . Further, the SFN information can be included in at least one of a candidate cell configuration, a per carrier measurement object configuration, and / or a physical random access channel (PRACH) configuration. In some instances, an additional time for determination of the SFN of the target cell that can be added to timelines for a random access channel (RACH) procedure and / or LTM procedures can be set to zero, e.g., since the SFN of the target cell is known based on the SFN information.

[0130] In some instances, the SFN information can be a single bit indicator that indicates whether an SFN of the target cell is equivalent to an SFN of the source cell. In such instances, it can be assumed that an absolute value of a time difference between the same radio frame in the current cell and the target cell is less than 5 milliseconds. Further, when the SFN information indicates that an SFN of the target cell is different than an SFN of the source cell, an additional time for determination of the SFN of the target cell can be added to timelines for a random access channel (RACH) procedure and / or LTM procedures. For example, an additional time to accommodate determination of the SFN of the target cell can be included in a timeline for a RACH procedure. As another example, an additional time to accommodate determination of the SFN of the target cell can be included in an interruption time for LTM procedure. As a further example, an additional time to accommodate determination of the SFN of the target cell can be included in a switch delay for an LTM procedure. The additional time can be defined as a sum of a standardized time for system synchronization block (SSB) processing and a time to a first SSB occasion, e.g., as shown in equation [6] . In addition, when the SFN information indicates that an SFN of the target cell is not different than an SFN of the source cell, an additional time for determination of the SFN of the target cell can be added to timelines for a random access channel (RACH) procedure and / or LTM procedures can be set to zero.

[0131] Thus, at least according to some embodiments, the method of Figure 7 can be used to provide a framework according to which a wireless device can be configured to determine a System Frame Number (SFN) of a target cell and thus to assist a cellular network to effectively and efficiently schedule and perform wireless communications with the wireless device, at least in some instances.

[0132] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

[0133] Any of the methods described herein for operating a user equipment (UE) cancan be the basis of a corresponding method for operating a base station, by interpreting each message / signal X received by the UE in the downlink as message / signal X transmitted by the  base station, and each message / signal Y transmitted in the uplink by the UE as a message / signal Y received by the base station.

[0134] Embodiments of the present disclosure cancan be realized in any of various forms. For example, in some embodiments, the present subject matter can be realized as a computer-implemented method, a computer-readable memory medium, or a computer system. In other embodiments, the present subject matter can be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. In other embodiments, the present subject matter can be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.

[0135] In some embodiments, a non-transitory computer-readable memory medium (e.g., a non-transitory memory element) can be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of a method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.

[0136] In some embodiments, a device (e.g., a UE) can be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium (or memory element) , where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device can be realized in any of various forms.

[0137] Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.A method, comprising:receiving, from a source cell, System Frame Number (SFN) information associated with a target cell; anddetermining, based on the SFN information, an SFN of the target cell.2.The method of claim 1,wherein the SFN information comprises an SFN offset for the target cell.3.The method of claim 2,wherein the SFN offset is relative to an SFN of the source cell.4.The method of claim 1,wherein the SFN information comprises an absolute SFN for the target cell.5.The method of claim 1,wherein the SFN information comprises a bitmap.6.The method of claim 5,wherein the bitmap comprises 10 bits.7.The method of claim 5,wherein the bitmap comprises 3 bits or 4 bits.8.The method of claim 1,wherein the SFN information is included in at least one of:a candidate cell configuration;a per carrier measurement object configuration; ora physical random access channel (PRACH) configuration.9.The method of claim 1,wherein the SFN information indicates that an SFN of the target cell is equivalent to an SFN of the source cell.10.The method of claim 1,wherein the SFN information indicates that an SFN of the target cell is different than an SFN of the source cell.11.The method of claim 10,wherein an additional time to accommodate determination of the SFN of the target cell is included in a random access channel (RACH) procedure.12.The method of claim 11,wherein the additional time is a sum of a standardized time for system synchronization block (SSB) processing and a time to a first SSB occasion.13.The method of claim 10,wherein an additional time to accommodate determination of the SFN of the target cell is included in an interruption time for a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) triggered inter-cell mobility (LTM) procedure.14.The method of claim 13,wherein the additional time is a sum of a standardized time for system synchronization block (SSB) processing and a time to a first SSB occasion.15.The method of claim 10,wherein an additional time to accommodate determination of the SFN of the target cell is included in a switch delay for a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) triggered inter-cell mobility (LTM) procedure.16.The method of claim 15,wherein the additional time is a sum of a standardized time for system synchronization block (SSB) processing and a time to a first SSB occasion.17.A baseband processor, comprising:a memory; andprocessing circuitry in communication with the memory and configured to perform a method according to any of claims 1 to 16.18.A wireless device, comprising:one or more antennas; anda baseband processor in communication with the one or more antennas and configured to perform a method according to any of claims 1 to 16.19.A computer program product, comprising computer instructions which, when executed by a baseband processor of a user equipment device (UE) , perform a method according to any of claims 1 to 16.20.An apparatus, comprising:memory; andone or more processors in communication with the memory and configured to perform a method according to any of claims 1 to 16.

Citation Information

Patent Citations

  • Systems, methods, and apparatuses for providing and obtaining scheduling information for SIB1-BR during handover

    US10979958B2

  • Controlling Validity Time of Uplink Grant in Target Cell during RACH-Less Handover

    US20200120560A1

  • Terminal, base station, and communication method

    WO2023153011A1