UE reconfiguration and scheduling

UE reconfiguration and scheduling mechanisms optimize power usage and signal accuracy by allowing devices to indicate MIMO layer support and RF chain capabilities, addressing inefficiencies in collocated and non-collocated scenarios.

WO2026031150A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12APPLE INC +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110951
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-09
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication devices face challenges in efficiently managing power requirements and signal accuracy while supporting multiple functionalities, particularly in collocated and non-collocated scenarios, leading to strain on battery life and potential inefficiencies in UE device designs.

Method used

Implementing UE reconfiguration and scheduling mechanisms that allow devices to indicate support for specific MIMO layers and RF chain capabilities, enabling network entities to determine and adjust RF chain configurations based on collocated requirements, thereby optimizing power usage and signal performance.

Benefits of technology

Enhances signal accuracy and reduces power consumption by dynamically adapting RF chain configurations to meet collocated or non-collocated conditions, improving overall device performance and battery life.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110951_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110951_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure relates to techniques for UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios. A network entity can receive, from a wireless device, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported and / or a capability. In addition, the network entity can transmit, to the wireless device, according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CA configuration for a pair of CCs and determine, based on at least one condition and the information, whether the wireless device satisfies a collocated requirement for the pair of CCs. Further, the network entity can transmit, to the wireless device and based on the determination and information, an indication to reconfigure its receive RF chain.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UE Reconfiguration and SchedulingFIELD

[0001] The present application relates to wireless communications, and more particularly to systems, apparatuses, and methods for UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, 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 UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, e.g., in a wireless communication system.

[0005] For example, in some embodiments, a network entity (e.g., a baseband processor of a network entity) can receive, from a wireless device, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported and / or a capability. In addition, the network entity can transmit, to the wireless device, according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CA configuration for a pair of CCs and determine, based on at least one condition and the information, whether the wireless device satisfies a collocated requirement for the pair of CCs. Further, the network entity can transmit, to the wireless device and based on the determination and information, an indication to reconfigure its receive RF chain.

[0006] As another example, in some embodiments, a wireless device (e.g., a baseband processor of a wireless device) can transmit, to a network entity, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported and / or a capability. In addition, the wireless device can receive, from the network entity, a transmission according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CA configuration for a pair of CCs. In addition, the wireless device can receive, from the network entity, an indication to reconfigure its receive RF chain. The indication can be based on the information and whether a collocated requirement for the pair of CCs is satisfied.

[0007] As a further example, in some embodiments, a network entity (e.g., a baseband processor of a network entity) can receive, from a wireless device, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported and / or a capability. In addition, the network entity can transmit, to the wireless device, according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CC and determine, based on at least one condition and the information, whether the wireless device satisfies a collocated requirement for the pair of CCs. Further, the network entity can transmit, to the wireless device and based on the determination and information, an indication to reconfigure its receive RF chain for a CA configuration for a pair of CCs.

[0008] As yet another example, in some embodiments, a wireless device (e.g., a baseband processor of a wireless device) can transmit, to a network entity, information indicating support  of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported and / or a capability. In addition, the wireless device can receive, from the network entity, a transmission according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CC. Further, the wireless device can receive, from the network entity, an indication to reconfigure its receive RF chain configuration for a CA configuration for a pair of CCs. The indication can be based on the information and whether a collocated requirement for the pair of CCs is satisfied.

[0009] 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.

[0010] 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

[0011] 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.

[0012] Figure 1 illustrates an exemplary (and simplified) wireless communication system, according to some embodiments.

[0013] Figure 2 illustrates an exemplary base station in communication with an exemplary wireless user equipment (UE) device, according to some embodiments.

[0014] Figure 3 illustrates an exemplary block diagram of a UE, according to some embodiments.

[0015] Figure 4 illustrates an exemplary block diagram of a base station, according to some embodiments.

[0016] Figure 5 is a block diagram illustrating an example modem or baseband processor, according to some embodiments.

[0017] Figures 6A and 6B are flowchart diagrams illustrating examples of methods for UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, at least according to some embodiments.

[0018] Figures 7A and 7B are flowchart diagrams illustrating additional examples of methods for UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, at least according to some embodiments.

[0019] 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

[0020] Acronyms

[0021] 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:

[0022] · UE: User Equipment

[0023] · RF: Radio Frequency

[0024] · BS: Base Station

[0025] · LTE: Long Term Evolution

[0026] · NR: New Radio

[0027] · TX: Transmission / Transmit

[0028] · RX: Reception / Receive

[0029] · RAT: Radio Access Technology

[0030] · DCI: Downlink Control Information

[0031] · FR1: Frequency Range 1

[0032] · FR2: Frequency Range 2

[0033] Terms

[0034] The following is a glossary of terms that can appear in the present disclosure:

[0035] 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.

[0036] 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.

[0037] 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.

[0038] 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.

[0039] 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.

[0040] 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.

[0041] 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.

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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.

[0045] 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.

[0046] 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.

[0047] 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.

[0048] Figures 1 and 2 –Exemplary Communication System

[0049] 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.

[0050] 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.

[0051] 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.

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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.

[0055] 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 UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, 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.

[0056] 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 UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios 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.

[0057] 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.

[0058] 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” .

[0059] 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 LTE or NR, and separate radios for communicating using each of WiFi and BLUETOOTHTM. Other configurations are also possible.

[0060] Figure 3 –Block Diagram of an Exemplary UE Device

[0061] 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.

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] The UE 106 can include hardware and software components for implementing methods for the UE 106 to perform techniques for UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, 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 UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, according to various embodiments disclosed herein. Processor (s) 302 can also implement various other applications and / or end-user applications running on UE 106.

[0065] 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-A controller) 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.

[0066] 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.

[0067] Figure 4 –Block Diagram of an Exemplary Base Station

[0068] 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.

[0069] 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) .

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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. ) .

[0073] 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.

[0074] 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.

[0075] 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.

[0076] Figure 5 –Block Diagram of a Modem or Baseband Processor

[0077] 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.

[0078] In some instances, the baseband processor 500 can be configured to support UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios. For example, as  further described herein, baseband processor 500 can be configured to transmit, to a network entity, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported and / or a capability. In addition, the baseband processor 500 can be configured to receive, from the network entity, a transmission according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CA configuration for a pair of CCs. In addition, the baseband processor 500 can be configured to receive, from the network entity, an indication to reconfigure its receive RF chain. The indication can be based on the information and whether a collocated requirement for the pair of CCs is satisfied. As another example, as further described herein, baseband processor 500 can be configured to transmit, to a network entity, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of MIMO layers supported and / or a capability. In addition, the baseband processor 500 can be configured to receive, from the network entity, a transmission according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CC. Further, the baseband processor 500 can be configured to receive, from the network entity, an indication to reconfigure its receive RF chain for a CA configuration for a pair of CCs. The indication can be based on the information and whether a collocated requirement for the pair of CCs is satisfied.

[0079] 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.

[0080] 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.

[0081] 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.

[0082] 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 UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, 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.

[0083] Type 4 UE

[0084] A UE reference architecture, as shown in Table 1, has been defined to support a non-collocated deployment scenario for FR1 inter-band non-contiguous EN-DC with overlapping or partially overlapping bands and / or FR1 intra-band non-contiguous New Radio Carrier Aggregation (NR-CA) for up to 4-layer downlink (DL) multiple-input-multiple-output (MIMO) per component carrier (CC) . The new UE architecture has been termed type 4 UE.

[0085] Table 1: Type 4 UE Capabilities

[0086] Assuming such a UE architecture, a type 4 UE can have 8 separate receive radio frequency (RF) chains and can split these receive RF chains into 2 groups due to larger power imbalance and receive time difference (RTD) in non-collocated scenario. In addition, each receive RF chain group can support a maximum of 4 layers for each CC. Hence, such a UE (e.g., Type 4 UE) should be capable of supporting operating conditions as shown in Table 2.

[0087] Table 2: Capability Set 1

[0088] Thus, for Capability set 1, a type 4 UE should be capable of supporting a received time difference between aggregated CCs of up to 33 microseconds, a power imbalance between aggregated CCs of up to 25 dB, and up to 4 MIMO layers for each CC (note type 4a UE can have a maximum of 2 layers on a E-UTRA CC) . In addition, a type 4 UE can also work in a collocated scenario in which an observed RTD and power imbalance is not that severe, and a collocated condition can be met. In this case, the type 4 UE could be able to reconfigure its RF to share all 8 receive RF chains between 2 component CCs. In such a case, the type 4 UE can also optionally support operating conditions as shown in Table 3.

[0089] Table 3: Capability Set 2

[0090] Thus, for Capability set 2, a type 4 UE can be capable of supporting a received time difference between aggregated CCs can be within 3 microseconds, a power imbalance between aggregated CCs can be within 6 dB, and up to 8MIMO layers can be supported for each CC. In short, a type 4 UE should be capable of supporting Capability set 1 and Capability set 2 (optionally) . Further, a type 4 UE should also be able to reconfigure its RF chains to support one set of the capabilities depending on whether a collocated or non-collocated condition is met when Capability set 2 is supported.

[0091] UE Reconfiguration and Scheduling in Collocated and Non-collocated Scenarios

[0092] In some current implementations, in order to address enhanced mobile broadband (eMMB) demands, there is a demand for a UE (e.g., especially fixed wireless access (FWA) UEs) to support more radio frequency (RF) chains. Thus, more powerful UEs with 6 to 8 receive (Rx) RF chains supporting inter-band collocated Evolved Non-standalone Dual Connectivity (EN-DC) and / or intra-band collocated carrier aggregation (CA) with transmit antenna collocation has been defined within the 3GPP specification (e.g., such as in Technical Specification 38.101) . The 3GPP specification defines an 8 Rx RF chain type 1 UE (type 1 UE) for mainly FWA purposes due to implementation constrains for a handheld UE. However, transmit antenna collocation (e.g., intra-band collocated) is sometimes cost-inefficient or infeasible due to the operator spectrum situation (e.g., such as bands 42 / n77 / n78) since spectrum allocation is in a phased manner in the frequency range of 3300 megahertz (MHz) to approximately 4200 MHz and there is no room to collocate later launched base station antennas in a collocated manner with earlier launched base station antennas. This leads to different co-existence requirements to be applied for different spectrum blocks. In such cases, an operator may have to deploy their base stations (or base station antennas) in a distributed and / or non-collocated manner to support intra-band CA, where the power imbalance between aggregated CCs can be as large as 25 decibels (dB) and a received time difference (RTD) observed by a UE can also be larger than 3 microseconds. Hence, to address operator’s eMBB demand on intra-band non-collocated CA, requirements for type 4 UE and different UE behavior in collocated and non-collocated scenarios need to be specified. In particular, a network needs to be able to identify a type 4 UE and the UE and network require a procedure for reconfiguring the UE. Therefore, improvements are desired.

[0093] Embodiments described herein provide systems, methods, and mechanisms for UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios. For example, a UE can indicate, to a network, whether the UE supports Capability set 1 (e.g., capable of handling up to a 25 dB power imbalance between component carriers (CCs) and up to 33 microseconds maximum receive time difference (MRTD) between CCs) via a 1 bit indicator. As another example, a UE can indicate, to a network, a maximum number of supported MIMO layers (e.g., a maximum of 2 / 4 MIMO layers (lower MIMO layers) or 6 / 8 MIMO layers (higher MIMO layers) ) via an indicator. Additionally, once the UE indicates its capabilities (e.g., whether it supports Capability Set 1 and its maximum number of MIMO layers) , the network can configure the UE based on the indicated capabilities. For example, when the UE indicates support of Capability set 1 and the network configures CA on two CCs, the network can use a default configuration of lower MIMO layers (e.g., 2 / 4 MIMO layers) for the UE and then  determine whether the UE can satisfy collocated requirements for Capability set 2 (e.g., 6 dB power imbalance and 3 microsecond MRTD between CCs) , where, when the UE can satisfy the collocated requirements for Capability set 2, the network can re-configure and / or indicate to the UE to reconfigure with higher MIMO layers (e.g., 6 / 8 MIMO layers) . As another example, when the UE indicates support of Capability set 1 and the network configures CA on two CCs, the network can use a default configuration of higher MIMO layers (e.g., 6 / 8 MIMO layers) for the UE and then determine whether the UE can satisfy collocated requirements for Capability set 1 (e.g., 25 dB power imbalance and 33 microsecond MRTD between CCs) , where, when the UE can satisfy the collocated requirements for Capability set 1, the network can re-configure and / or indicate to the UE to reconfigure with lower MIMO layers (e.g., 2 / 4 MIMO layers) . As a further example, when the UE indicates support of Capability set 1, the network can configure the UE on one CC and then determine whether the UE can satisfy collocated requirements for Capability set 2 (e.g., 6 dB power imbalance and 3 microsecond MRTD between CCs) and re-configure the UE for intra-band CA with an appropriate number of MIMO layers (e.g., higher or lower MIMO layers depending on whether the UE can satisfy the collocated requirements for Capability set 2) .

[0094] In some instances, a 1-bit capability to indicate a UE is capable of handling (e.g., operating with) up to 25dB power imbalance between carriers and up to 33us MRTD between carriers can be an “intraBandNR-CA-non-collocated-r19” capability. Such a capability can indicate whether the UE supports TDD-TDD intra-band non-collocated NR-CA operation with 33us MRTD and 25dB power imbalance. Note that when the capability is not reported, the UE can only support TDD-TDD intra-band NR-CA operation with 3us MRTD and 6dB power imbalance.

[0095] In some instances, when collocated requirements are not met, a network can configure a maximum number of MIMO layers to a lower number of MIMO layers (e.g., 2 / 4 MIMO layers) and, when collocated requirements are met, the network can re-configure the maximum number of MIMO layers to a higher number of MIMO (e.g., 6 / 8 MIMO layers) . In other instances, when collocated requirements are not met, a network can configure a maximum number of MIMO layers to a higher number of MIMO layers (e.g., 6 / 8 MIMO layers) and use downlink control information (DCI) to indicate an actual number of MIMO layers (e.g., 2 / 4 MIMO layers) and, when collocated requirements are met, the network can send DCI indicating a higher number of MIMO layers (e.g., 6 / 8 MIMO layers) .

[0096] In some instances, upon receiving an indication (e.g., a radio resource control (RRC) message and / or DCI) from a network, a UE can perform hardware preparation and  reconfiguration according to the indication. In some instances, after a time period (e.g., a specified time period and / or a time period based on a UE capability) from an end of a slot carrying the indication, the network can schedule the UE based on the reconfiguration.

[0097] In some instances, whether a UE can satisfy collocated requirements can depend on one or more parameters. For example, a network can determine whether the UE can satisfy collocated requirements for a CC pair based on any of network time alignment error (TAE) performance, Channel Quality Indicator (CQI) reporting on the CC pair, Channel State Information (CSI) reporting on the CC pair, received timing difference (RTD) on the CC pair, relative reference signal received power (RSRP) between the CC pair, and / or a UE indication indicating the UE satisfies the collocated requirements for the CC pair.

[0098] For example, when a network bases determination of whether a UE can satisfy collocated requirements for a CC pair based on network TAE performance (note that level of TAE performance required to satisfy collocated requirements can be operator deployment specific and / or specified in a 3GPP standard) , the UE, upon receiving an indication (e.g., an RRC message and / or DCI) from the network indicating the UE satisfies collocated requirements for the CC pair, the UE can perform hardware preparation reconfiguration according to a type 2 capability (e.g., higher MIMO layers) . Further, after a time period from an end of the slot carrying the indication, the network can schedule the UE according to the type 2 capability, e.g., 6 / 8 MIMO layers per CC can be scheduled. The time period can be a specified time period and / or a time period based on a UE capability.

[0099] As another example, when a network bases determination of whether a UE can satisfy collocated requirements for a CC pair based on CSI and / or CQI on the CC pair, the network can determine whether to continue with an assumed capability set 1 or to switch capability set 2 based on a reported CSI / CQI on the CC pair. Further, when the network determines to switch to capability set 2 based on a reported CSI / CQI on the CC pair, the network can send an indication (e.g., an RRC message and / or DCI) to the UE to reconfigure the receive RF chains. In some instances, such a procedure can include a primary cell / primary secondary cell change. Additionally, the UE, upon receiving the indication from the network, can perform hardware preparation reconfiguration according to a type 2 capability (e.g., higher MIMO layers) . Further, after a time period from an end of the slot carrying the indication, the network can schedule the UE according to the type 2 capability, e.g., 6 / 8 MIMO layers per CC can be scheduled. The time period can be a specified time period and / or a time period based on a UE capability.

[0100] As a further example, when a network bases determination of whether a UE can satisfy collocated requirements for a CC pair based on relative RSRP measurement between the CC pair, a UE can report RSRP measurements (e.g., via RRC signaling) for the CC pair and the network can use the report to determine whether a condition, such as RSRP less than 6 dB, is met to satisfy collocated requirements. In some instances, a network can configure an RSRP reporting event. The reporting event can indicate whether an absolute value of a difference between the RSRP for the CC pair is less than or equal to 6 dB. As an example, the reporting event can indicate the UE to measure RSRP for a target cell and a primary cell / primary secondary cell (PCell / PSCell) and report cells satisfying one or more conditions, e.g., such as an absolute value of a difference between a target cell RSRP and a PCell / PSCell RSRP being greater than a threshold (e.g., such as 6 dB plus an offset) or an absolute value of a difference between a target cell RSRP and a PCell / PSCell RSRP being less than or equal to the threshold. In instances in which the condition is met, the network can send an indication (e.g., an RRC message and / or DCI) to the UE to reconfigure the receive RF chains to a type 2 capability (e.g., higher MIMO layers) . Additionally, the UE, upon receiving the indication from the network, can perform hardware preparation reconfiguration according to the type 2 capability (e.g., higher MIMO layers) . Further, after a time period from an end of the slot carrying the indication, the network can schedule the UE according to the type 2 capability, e.g., 6 / 8 MIMO layers per CC can be scheduled. The time period can be a specified time period and / or a time period based on a UE capability.

[0101] As yet another example, when a network bases determination of whether a UE can satisfy collocated requirements for a CC pair based on RTD between the CC pair, a UE can report RTD measurements (e.g., via RRC signaling) for the CC pair and the network can use the report to determine whether a condition, such as RTD less than a cyclic prefix, is met to satisfy collocated requirements. In some instances, RTD measurement reporting can be supported by a measurement framework. Hence, the UE can report an absolute RTD value for secondary cells or neighbor cells and / or the UE can report a list of cells for which an RTD value with PCell / PSCell is larger than a first threshold and / or lower than a second threshold. The first threshold and / or the second threshold can be configured by the network and / or specified in a 3GPP specification. In other instances, RTD measurement reporting can be supported by a UE Assistance Information (UAI) reporting framework. Hence, the network can configure the UE for RTD reporting and optionally with a list of secondary cells and / or neighbor cells and / or an RTD threshold. The UE can then report RTD values and / or cell lists satisfying the threshold through a UAI message. In instances in which the condition is met, the  network can send an indication (e.g., an RRC message and / or DCI) to the UE to reconfigure the receive RF chains to a type 2 capability (e.g., higher MIMO layers) . Additionally, the UE, upon receiving the indication from the network, can perform hardware preparation reconfiguration according to the type 2 capability (e.g., higher MIMO layers) . Further, after a time period from an end of the slot carrying the indication, the network can schedule the UE according to the type 2 capability, e.g., 6 / 8 MIMO layers per CC can be scheduled. The time period can be a specified time period and / or a time period based on a UE capability.

[0102] As a yet further example, when a network bases determination of whether a UE can satisfy collocated requirements for a CC pair based on a UE indication indicating the UE satisfies the collocated requirements for the CC pair, the UE indication can be carried via an RRC message (e.g., such as a UAI message) , via a medium access control (MAC) control element (CE) , and / or an uplink control indicator (UCI) . The UE can determine whether it satisfies the collocated requirements for the CC pair based on conditions specified in a 3GPP specification. A first condition can be that the CC pair are within 6 dB power imbalance. A second condition can be that the MRTD on the CC pair is within 3 microseconds. Upon receiving the indication from the UE, the network can send an indication (e.g., an RRC message and / or DCI) to the UE to reconfigure the receive RF chains to a type 2 capability (e.g., higher MIMO layers) . Additionally, the UE, upon receiving the indication from the network, can perform hardware preparation reconfiguration according to the type 2 capability (e.g., higher MIMO layers) . Further, after a time period from an end of the slot carrying the indication, the network can schedule the UE according to the type 2 capability, e.g., 6 / 8 MIMO layers per CC can be scheduled. The time period can be a specified time period and / or a time period based on a UE capability.

[0103] Figures 6A and 6B are flowchart diagrams illustrating examples of methods for UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, at least according to some embodiments.

[0104] Aspects of the methods of Figures 6A and 6B 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 methods and / or other methods.

[0105] Note that while at least some elements of Figures 6A and 6B 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 methods of Figures 6A and 6B can be used in any suitable wireless communication system, as desired. In various embodiments, some of the elements 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.

[0106] Turing to Figure 6A, as shown, the method can operate as follows.

[0107] At 602, a network entity, e.g., such as base station and / or baseband processor of a base station, such as base station 102, can receive, from a wireless device, e.g., such as a UE or a baseband processor of a UE, such as UE 106, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported. The maximum number of MIMO layers can be 6 / 8 MIMO layers or 2 / 4 MIMO layers. In some instances, the information can also include a capability. The capability can be 1 bit. The capability can be an indication that the wireless device can operate with up to 25 decibels of power imbalance between CCs and up to a 33 microsecond maximum receive time difference between CCs.

[0108] At 604, the network entity can transmit. to the wireless device. The transmission can be according to an assumed a receive radio frequency (RF) chain configuration of the wireless device for a CA configuration for a pair of CCs.

[0109] At 606, the network entity can determine, based on at least one condition and the information, whether the wireless device satisfies a collocated requirement for the pair of CCs.

[0110] At 608, the network entity can transmit, to the wireless device and based on the determination and information, an indication to reconfigure its receive RF chain. The indication can be transmitted via downlink control information (DCI) or radio resource control signaling (RRC) .

[0111] In some instances, the assumed receive RF chain configuration can be the wireless device using 2 / 4 multiple-input-multiple-output (MIMO) layers. In such instances, when the wireless device satisfies the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 6 / 8 MIMO layers.

[0112] In some instances, the assumed receive RF chain configuration can be the wireless device using 6 / 8 multiple-input-multiple-output (MIMO) layers. In such instances, when the wireless device does not satisfy the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 2 / 4 MIMO layers.

[0113] In some instances, the network entity can schedule, after a time period from an end of a slot carrying the indication, the wireless device based on the indication (e.g., the reconfigured receive RF chain) . The time period can be based on a wireless device capability or specified via a standard.

[0114] In some instances, the at least one condition includes at least one of a network time alignment error (TAE) performance level, Channel Quality Indicator (CQI) level on the CC pair, Channel State Information (CSI) level on the CC pair, a received timing difference (RTD) on the CC pair, a relative reference signal received power (RSRP) between the CC pair, and / or a UE indication indicating the UE satisfies the collocated requirements for the CC pair.

[0115] In some instances, when the at least one condition is network TAE performance level, a TAE performance level to satisfy the collocated requirements can be operator deployment specific or specified in a standard.

[0116] In some instances, when the at least one condition is a CQI level for the CC pair or CSI level for the CC pair, a CQI level or CSI level to satisfy the collocated requirements can be operator deployment specific or specified in a standard.

[0117] In some instances, when the at least one condition is relative RSRP for the CC pair, an absolute value of a difference between the RSRPs for the CC pair being less than or equal to a threshold can satisfy the collocated requirements. The threshold can be 6 decibels or 6 decibels plus an offset. The offset can be operator deployment specific or specified in a standard. In some instances, the network entity can configure the wireless device with an RSRP reporting event and receive, from the wireless device, an RSRP report based on the RSRP reporting event.

[0118] In some instances, when the at least one condition is a receive time difference (RTD) for the CC pair, an RTD being less than a cyclic prefix can satisfy the collocated requirements. In some instances, the network entity can receive, from the wireless device, a report indicating RTD measurements for the CC pair. The RTD measurement reporting can be supported by a measurement framework or a UE assistance information (UAI) reporting framework.

[0119] In some instances, when the at least one condition is receiving an indication from the wireless device indicating that the wireless device satisfies the collocated requirements for the  CC pair, the indication can be received via an RRC message (e.g., such as a UAI message) , via a medium access control (MAC) control element (CE) , or an uplink control indicator (UCI) .

[0120] Turning to Figure 6B, as shown, the method can operate as follows.

[0121] At 612, a wireless device, e.g., such as a UE or a baseband processor of a UE, such as UE 106, can transmit, to a network entity, e.g., such as base station and / or baseband processor of a base station, such as base station 102, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported. The maximum number of MIMO layers can be 6 / 8 MIMO layers or 2 / 4 MIMO layers. In some instances, the information can also include a capability. The capability can be 1 bit. The capability can be an indication that the wireless device can operate with up to 25 decibels of power imbalance between CCs and up to a 33 microsecond maximum receive time difference between CCs.

[0122] At 614, the wireless device can receive, from the network entity, a transmission according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CA configuration for a pair of CCs. The first receive RF chain configuration can be transmitted via downlink control information (DCI) or radio resource control signaling (RRC) .

[0123] At 616, the wireless device can receive, from the network entity, a second receive RF chain configuration. The second receive RF chain configuration can be transmitted via downlink control information (DCI) or radio resource control signaling (RRC) . The second RF receive chain configuration can be based on the information and whether a collocated requirement for the pair of CCs is satisfied.

[0124] In some instances, the assumed receive RF chain configuration can be the wireless device using 2 / 4 multiple-input-multiple-output (MIMO) layers. In such instances, when the wireless device satisfies the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 6 / 8 MIMO layers.

[0125] In some instances, the assumed receive RF chain configuration can be the wireless device using 6 / 8 multiple-input-multiple-output (MIMO) layers. In such instances, when the wireless device does not satisfy the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 2 / 4 MIMO layers.

[0126] In some instances, after receiving the indication, the wireless device can reconfigure the RF receive chain accordingly. In addition, the wireless device, after a time period from an end of a slot carrying the indication, can receive scheduling, from the network entity, based on the indication (e.g., the reconfigured receive RF chain) . The time period can be based on a wireless device capability or specified via a standard.

[0127] In some instances, whether a collocated requirement for the pair of CCs is satisfied can be based on at least one condition. The at least one condition can include at least one of a network time alignment error (TAE) performance level, Channel Quality Indicator (CQI) level on the CC pair, Channel State Information (CSI) level on the CC pair, a received timing difference (RTD) on the CC pair, a relative reference signal received power (RSRP) between the CC pair, and / or a UE indication indicating the UE satisfies the collocated requirements for the CC pair.

[0128] In some instances, when the at least one condition is network TAE performance level, a TAE performance level to satisfy the collocated requirements can be operator deployment specific or specified in a standard.

[0129] In some instances, when the at least one condition is a CQI level for the CC pair or CSI level for the CC pair, a CQI level or CSI level to satisfy the collocated requirements can be operator deployment specific or specified in a standard.

[0130] In some instances, when the at least one condition is relative RSRP for the CC pair, an absolute value of a difference between the RSRPs for the CC pair being less than or equal to a threshold can satisfy the collocated requirements. The threshold can be 6 decibels or 6 decibels plus an offset. The offset can be operator deployment specific or specified in a standard. In some instances, the wireless device can receive, from the network entity, a configuration of an RSRP reporting event and transmit, to the network entity, an RSRP report based on the RSRP reporting event.

[0131] In some instances, when the at least one condition is a receive time difference (RTD) for the CC pair, an RTD being less than a cyclic prefix can satisfy the collocated requirements. In some instances, the wireless device can transmit, to the network entity, a report indicating RTD measurements for the CC pair. The RTD measurement reporting can be supported by a measurement framework or a UE assistance information (UAI) reporting framework.

[0132] In some instances, when the at least one condition is an indication from the wireless device indicating that the wireless device satisfies the collocated requirements for the CC pair, the wireless device can transmit the indication via an RRC message (e.g., such as a UAI message) , via a medium access control (MAC) control element (CE) , or an uplink control indicator (UCI) .

[0133] Thus, at least according to some embodiments, the methods of Figures 6A and 6B can be used to provide a framework according to which a wireless device can support receive RF chain reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios 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.

[0134] Figures 7A and 7B are flowchart diagrams illustrating additional examples of methods for UE reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios, at least according to some embodiments.

[0135] Aspects of the methods of Figures 7A and 7B 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 methods and / or other methods.

[0136] Note that while at least some elements of Figures 7A and 7B 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 methods of Figures 7A and 7B can be used in any suitable wireless communication system, as desired. In various embodiments, some of the elements 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.

[0137] Turing to Figure 7A, as shown, the method can operate as follows.

[0138] At 702, a network entity, e.g., such as base station and / or baseband processor of a base station, such as base station 102, can receive, from a wireless device, e.g., such as a UE or a baseband processor of a UE, such as UE 106, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported. The maximum number of MIMO layers can be 6 / 8 MIMO layers or 2 / 4 MIMO layers. In some instances, the information can also include a capability. The capability can be 1 bit. The capability can be an indication that the wireless device can operate with up to 25 decibels of power imbalance between CCs and up to a 33 microsecond maximum receive time difference between CCs.

[0139] At 704, the network entity can transmit, to the wireless device, according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CC.

[0140] At 706, the network entity can determine, based on at least one condition and the information, whether the wireless device satisfies a collocated requirement for the pair of CCs.

[0141] At 708, the network entity can transmit, to the wireless device and based on the determination and information, an indication to reconfigure its receive RF chain for a CA configuration for a pair of CCs. The indication can be transmitted via downlink control information (DCI) or radio resource control signaling (RRC) .

[0142] In some instances, when the wireless device satisfies the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 6 / 8 MIMO layers.

[0143] In some instances, when the wireless device does not satisfy the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 2 / 4 MIMO layers.

[0144] In some instances, the network entity can schedule, after a time period from an end of a slot carrying the indication, the wireless device based on the indication (e.g., the reconfigured receive RF chain) . The time period can be based on a wireless device capability or specified via a standard.

[0145] In some instances, the at least one condition includes at least one of a network time alignment error (TAE) performance level, Channel Quality Indicator (CQI) level on the CC pair, Channel State Information (CSI) level on the CC pair, a received timing difference (RTD) on the CC pair, a relative reference signal received power (RSRP) between the CC pair, and / or a UE indication indicating the UE satisfies the collocated requirements for the CC pair.

[0146] In some instances, when the at least one condition is network TAE performance level, a TAE performance level to satisfy the collocated requirements can be operator deployment specific or specified in a standard.

[0147] In some instances, when the at least one condition is a CQI level for the CC pair or CSI level for the CC pair, a CQI level or CSI level to satisfy the collocated requirements can be operator deployment specific or specified in a standard.

[0148] In some instances, when the at least one condition is relative RSRP for the CC pair, an absolute value of a difference between the RSRPs for the CC pair being less than or equal to a threshold can satisfy the collocated requirements. The threshold can be 6 decibels or 6 decibels plus an offset. The offset can be operator deployment specific or specified in a standard. In some instances, the network entity can configure the wireless device with an RSRP reporting event and receive, from the wireless device, an RSRP report based on the RSRP reporting event.

[0149] In some instances, when the at least one condition is a receive time difference (RTD) for the CC pair, an RTD being less than a cyclic prefix can satisfy the collocated requirements. In some instances, the network entity can receive, from the wireless device, a report indicating RTD measurements for the CC pair. The RTD measurement reporting can be supported by a measurement framework or a UE assistance information (UAI) reporting framework.

[0150] In some instances, when the at least one condition is receiving an indication from the wireless device indicating that the wireless device satisfies the collocated requirements for the CC pair, the indication can be received via an RRC message (e.g., such as a UAI message) , via a medium access control (MAC) control element (CE) , or an uplink control indicator (UCI) .

[0151] Turning to Figure 7B, as shown, the method can operate as follows.

[0152] At 712, a wireless device, e.g., such as a UE or a baseband processor of a UE, such as UE 106, can transmit, to a network entity, e.g., such as base station and / or baseband processor of a base station, such as base station 102, information indicating support of type 4 UE operation. The information can include a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported. The maximum number of MIMO layers can be 6 / 8 MIMO layers or 2 / 4 MIMO layers. In some instances, the information can also include a capability. The capability can be 1 bit. The capability can be an indication that the wireless device can operate with up to 25 decibels of power imbalance between CCs and up to a 33 microsecond maximum receive time difference between CCs.

[0153] At 714, the wireless device can receive, from the network entity, a transmission according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a CC.

[0154] At 716, the wireless device can receive, from the network entity, an indication to reconfigure tis receive RF chain for a CA configuration for a pair of CCs. The indication be transmitted via downlink control information (DCI) or radio resource control signaling (RRC) . The indication can be based on the information and whether a collocated requirement for the pair of CCs is satisfied.

[0155] In some instances, when the wireless device satisfies the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 6 / 8 MIMO layers.

[0156] In some instances, when the wireless device does not satisfy the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 2 / 4 MIMO layers.

[0157] In some instances, after receiving the indication, the wireless device can reconfigure the RF receive chain accordingly. In addition, the wireless device, after a time period from an  end of a slot carrying the indication, can receive scheduling, from the network entity, based on the indication (e.g., the reconfigured receive RF chain) . The time period can be based on a wireless device capability or specified via a standard.

[0158] In some instances, whether a collocated requirement for the pair of CCs is satisfied can be based on at least one condition. The at least one condition can include at least one of a network time alignment error (TAE) performance level, Channel Quality Indicator (CQI) level on the CC pair, Channel State Information (CSI) level on the CC pair, a received timing difference (RTD) on the CC pair, a relative reference signal received power (RSRP) between the CC pair, and / or a UE indication indicating the UE satisfies the collocated requirements for the CC pair.

[0159] In some instances, when the at least one condition is network TAE performance level, a TAE performance level to satisfy the collocated requirements can be operator deployment specific or specified in a standard.

[0160] In some instances, when the at least one condition is a CQI level for the CC pair or CSI level for the CC pair, a CQI level or CSI level to satisfy the collocated requirements can be operator deployment specific or specified in a standard.

[0161] In some instances, when the at least one condition is relative RSRP for the CC pair, an absolute value of a difference between the RSRPs for the CC pair being less than or equal to a threshold can satisfy the collocated requirements. The threshold can be 6 decibels or 6 decibels plus an offset. The offset can be operator deployment specific or specified in a standard. In some instances, the wireless device can receive, from the network entity, a configuration of an RSRP reporting event and transmit, to the network entity, an RSRP report based on the RSRP reporting event.

[0162] In some instances, when the at least one condition is a receive time difference (RTD) for the CC pair, an RTD being less than a cyclic prefix can satisfy the collocated requirements. In some instances, the wireless device can transmit, to the network entity, a report indicating RTD measurements for the CC pair. The RTD measurement reporting can be supported by a measurement framework or a UE assistance information (UAI) reporting framework.

[0163] In some instances, when the at least one condition is an indication from the wireless device indicating that the wireless device satisfies the collocated requirements for the CC pair, the wireless device can transmit the indication via an RRC message (e.g., such as a UAI message) , via a medium access control (MAC) control element (CE) , or an uplink control indicator (UCI) .

[0164] Thus, at least according to some embodiments, the methods of Figures 7A and 7B can be used to provide a framework according to which a wireless device can support receive RF chain reconfiguration and scheduling in collocated and non-collocated scenarios 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.

[0165] 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.

[0166] 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.

[0167] 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.

[0168] 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.

[0169] 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.

[0170] 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 wireless device, information indicating support of type 4 user equipment (UE) operation;transmitting, to the wireless device, according to an assumed receive radio frequency (RF) chain configuration for a carrier aggregation (CA) configuration for a pair of component carriers (CCs);determining, based on at least one condition and the information, whether the wireless device satisfies a collocated requirement for the pair of CCs; andtransmitting, to the wireless device and based on the determination, an indication to reconfigure its receive RF chain.2.The method of claim 1,wherein the information comprises a maximum number of multiple-input-multiple output (MIMO) layers supported.3.The method of claim 2,wherein the information further comprises a capability.4.The method of claim 3,wherein the capability comprises 1 bit.5.The method of claim 3,wherein the capability is an indication that the wireless device can operate with up to 25 decibels of power imbalance between CCs and up to a 33 microsecond maximum receive time difference between CCs.6.The method of claim 2,wherein the maximum number of MIMO layers is one of 6 / 8 MIMO layers or 2 / 4 MIMO layers.7.The method of claim 1,wherein the assumed receive RF chain configuration is the wireless device using 2 / 4 multiple-input-multiple-output (MIMO) layers.8.The method of claim 7,wherein, when the wireless device satisfies the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 6 / 8 MIMO layers.9.The method of claim 1,wherein the assumed receive RF chain configuration is the wireless device using 6 / 8 multiple-input-multiple-output (MIMO) layers.10.The method of claim 9,wherein, when the wireless device does not satisfy the collocated condition, the indication to reconfigure its receive RF chain indicates to the wireless device to use 2 / 4 MIMO layers.11.The method of claim 1, further comprising:scheduling, after a time period from an end of a slot carrying the indication, the wireless device based on the indication to reconfigure its receive RF chain.12.The method of claim 11,wherein the time period is based on a wireless device capability or specified via a standard.13.The method of claim 1,wherein the indication is transmitted via one of downlink control information (DCI) or radio resource control signaling (RRC).14.The method of claim 1,wherein the at least one condition comprises network time alignment error (TAE) performance.15.The method of claim 14,wherein a TAE performance level to satisfy the collocated requirements is operator deployment specific or specified in a standard.16.The method of claim 1,wherein the at least one condition comprises Channel Quality Indicator (CQI) level for the CC pair or Channel State Information (CSI) level for the CC pair.17.The method of claim 16,wherein a CQI level or CSI level to satisfy the collocated requirements is operator deployment specific or specified in a standard.18.The method of claim 1,wherein the at least one condition comprises relative reference signal received power (RSRP) for the CC pair.19.The method of claim 18,wherein an absolute value of a difference between the RSRPs for the CC pair being less than or equal to a threshold satisfies the collocated requirements.20.The method of claim 19,wherein the threshold is 6 decibels.21.The method of claim 19,wherein the threshold is 6 decibels plus an offset.22.The method of claim 21,wherein the offset is operator deployment specific or specified in a standard.23.The method of claim 18, further comprising:configuring, to the wireless device, an RSRP reporting event; andreceiving, from the wireless device, an RSRP report based on the RSRP reporting event.24.The method of claim 1,wherein the at least one condition comprises a receive time difference (RTD) for the CC pair.25.The method of claim 24, further comprising:receiving, from the wireless device, a report indicating RTD measurements for the CC pair, wherein an RTD being less than a cyclic prefix satisfies the collocated requirements.26.The method of claim 25,wherein RTD measurement reporting is supported by a measurement framework or a UE assistance information (UAI) reporting framework.27.The method of claim 1,wherein the at least one condition comprises receiving an indication from the wireless device indicating that the wireless device satisfies the collocated requirements for the CC pair.28.The method of claim 27,wherein the indication is received via an RRC message (e. g., such as a UAI message) , via a medium access control (MAC) control element (CE) , or an uplink control indicator (UCI).29.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 28.30.A network entity, 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 28.31.A computer program product, comprising computer instructions which, when executed by a baseband processor of a network entity to perform a method according to any of claims 1 to 28.32.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 28.

Citation Information

Patent Citations

  • Antenna co-location and receiver assumptions

    CN109479042A

  • Antenna element set selection system

    US20210068077A1

  • Wireless communication method, network node, UE and storage medium

    WO2024029879A1