Receiver chain sharing in a wireless network

By enabling receiver chain sharing in wireless networks, the challenges of fragmented spectrum allocation are addressed, reducing implementation complexities and enhancing carrier aggregation capabilities through optimized sharing techniques.

WO2026031164A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12APPLE INC
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/111022
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

The fragmented spectrum allocation in wireless communication networks limits UE carrier aggregation capabilities and increases implementation complexities due to the need for multiple analog receiver chains, even though baseband processor capabilities are not a limiting factor.

Method used

Implement techniques for managing receiver chain sharing in wireless networks, allowing a single set of receiver chains to handle multiple fragmented spectrum blocks, thereby reducing the total number of required RF chains and enhancing carrier aggregation capabilities.

Benefits of technology

This approach reduces UE implementation complexities and extends maximum carrier aggregation capabilities by optimizing the use of shared receiver chains based on interference signal strength measurements and network assistance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024111022_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024111022_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In one aspect, one set of Rx chains may be shared by multiple fragmented spectrum blocks, such that fewer (shared) Rx chains than the number of fragmented spectrum blocks in a band are used. Various aspects of the receiver chain sharing techniques include signaling of UE capability information associated with receiver chain sharing, network assistance to determine a receiver chain mode, and example procedures for initial setup and switching of receiver chain modes, etc.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RECEIVER CHAIN SHARING IN A WIRELESS NETWORKFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks including techniques for managing systems and devices of wireless communication networks.BACKGROUND

[0002] Spectrum allocation consists of fragmented blocks of spectrum for different reasons. The spectrum may be recycled from one or more previous communication standards, such as spectrums 2nd generation (2G) or 3nd generation (3G) and interleaved between operators. In some regions, operators purchased spectrum licenses ended up with multiple allocations in the same band that are not adjacent.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] The present disclosure will be readily understood and enabled by the detailed description and accompanying figures of the drawings. Like reference numerals may designate like features and structural elements. Figures and corresponding descriptions are provided as non-limiting examples of aspects, implementations, etc., of the present disclosure, and references to "an" or “one” aspect, implementation, etc., may not necessarily refer to the same aspect, implementation, etc., and may mean at least one, one or more, etc.

[0004] Fig. 1 illustrates a sequence diagram of an example process of Rx chain sharing in a wireless network in accordance with some aspects of the disclosure.

[0005] Figs. 2A-2B illustrate example signaling of IEs to indicate supporting of receiver chain sharing in accordance with some aspects of the disclosure.

[0006] Figs. 3A-3B illustrate diagrams of examples to determine a receiver chain mode based on the interference signal strength measurement in accordance with some aspects of the disclosure.

[0007] Fig. 4 is a block diagram of an example of a receiver system comprising one or more receiver chains in accordance with some aspects of the disclosure.

[0008] Figs. 5-7 respectively illustrates a flow diagram and schematic diagrams of an example process of Rx chain sharing and switching in accordance with some aspects of the disclosure.

[0009] Fig. 8 illustrates a flow diagram of an example process of Rx chain sharing by a UE in accordance with some aspects of the disclosure.

[0010] Fig. 9 illustrates a flow diagram of an example process of Rx chain sharing by a base station in accordance with some aspects of the disclosure.

[0011] Fig. 10 illustrates a diagram of some aspects of a wireless network according to one or more implementations described herein.

[0012] Fig. 11 illustrates a diagram of some aspects of components of a device according to one or more implementations described herein.

[0013] Fig. 12 illustrates a diagram of example interfaces of baseband circuitry according to one or more implementations described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0014] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0015] The general UE implementation to support non-contiguous spectrum or fragment carriers is using separate RF chain (s) , and each individual spectrum block usually forms a component carrier (CC) . Thus, fragmented carriers in the same band will limit UE carrier aggregation capabilities by the number of the analog receiver (Rx) chains and impose implementation challenges of more Rx chains. The baseband processor capabilities in the UEs is not a limiting factor as the fragmented blocks require the same number of baseband processing units as single non-fragmented blocks.

[0016] In view of the above, the present disclosure relates to techniques for managing systems and devices of wireless communication networks including Rx chain sharing in a wireless network. One set of Rx chains may be shared by multiple fragmented spectrum blocks, such that fewer (shared) Rx chains than the number of fragmented spectrum blocks in a band are used. Thereby, either the UE implementation complexities can be reduced in terms of total number of implemented RF chains, or the maximum carrier aggregation capabilities can be extended in terms of the maximum number of supported spectrum blocks. As described in more detail below, various aspects of the receiver chain sharing techniques include signaling of UE capability information associated with receiver chain sharing, network assistance to determine a  receiver chain mode, and example procedures for initial setup and switching of receiver chain modes, etc.

[0017] Fig. 1 is a sequence diagram of an example process 100 of Rx chain sharing in a wireless network in accordance with some aspects of the disclosure. UE 110 and base station 122 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations described in Fig. 1. In some implementations, some or all of process 100 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices or circuitry described in this disclosure. Additionally, process 100 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 1.

[0018] At act 172, UE capability information may be communicated from UE 110 to base station 122. The UE capability information may indicate that UE 110 supports an Rx chain sharing. Rx chain sharing means using a single Rx chain or a single set of Rx chains to receive a downlink signal from two or more fragmented spectrum blocks by a carrier aggregation. The two or more fragmented spectrum blocks may be non-contiguous component carriers (CCs) within an intra-band carrier aggregation combination for the inter-operator co-located scenario. In some aspects, the two or more fragmented spectrum blocks are within a single downlink band with a frequency span smaller than or equal to 100 MHz. The frequency span can also between 100 MHz to 200 MHz or has another applicable range. An example of a first spectrum block BK#1-1 and a second spectrum block BK#1-2 are illustrated in Figs. 3A-3B as two fragmented spectrum blocks. First spectrum block BK#1-1 and second spectrum block BK#1-2 are separated by an in-gap blocker BK#2-1. In-gap blocker BK#2-1 may be owned by a different operator. An example of a shared Rx chain 301 is illustrated in Fig. 4. Shared Rx chain 301 may also include a set of Rx chains.

[0019] In some aspects, the UE capability information may indicate that UE 110 supports an Rx chain sharing of a first spectrum block and a second spectrum block (e.g., BK#1-1, BK#1-2) . As explained in more detail below associated with Figs. 2A-2B, the UE supporting the receiver chain sharing of the first spectrum block and the second spectrum block can be indicated by one or more information elements (IEs) . For example, as illustrated by Fig. 2A, the UE supporting the receiver chain sharing of the first spectrum block and the second spectrum block can be indicated by a first IE indicating a general support of receiver chain sharing, a second IE of a maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain, together with a band combination list that includes the first spectrum block and the second spectrum block as an available band combination for carrier aggregation that meets the supported maximum RF bandwidth. As another example, as illustrated by Fig. 2B, the UE supporting the receiver chain  sharing of the first spectrum block and the second spectrum block can be indicated by an IE of a band combination list that indicates one or more available band combinations for receiver chain sharing. Such band combination list includes the first spectrum block and the second spectrum block as receiver chain sharing available for carrier aggregation.

[0020] In some aspects, the UE capability information is transmitted from UE 110 in response to an enquiry message received from base station 122. Alternatively, the UE capability information may be received from UE 110 or retrieved from Mobility Management Entity (MME)  / Access and Mobility Management Function (AMF) by base station 122. In some aspects, the UE capability information may be communicated by one or more corresponding capability IDs.

[0021] At act 176, in some aspects, base station 122 selects or assists to select from receiver chain modes to receive downlink signal. For example, base station 122 determines or assists to determine using separate receiver chains (mode 1) or the shared receiver chain (mode 2) to receive downlink signal from the first spectrum block and the second spectrum block. A measurement of an interference signal strength on an in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block may be configured by base station 122 (act 178) , performed by UE 110, and then reported to base station (act 180) . Base station 122 may determine a receiver chain mode based on the measurement report of the interference signal strength measurement and also the UE capability information (act 182) . Figs. 3A-3B provides a further illustration for determining the receiver chain mode based on the interference signal strength measurement. As illustrated further associated with Figs. 3A-3B, the signal strength measurement result is compared with a threshold value to determine the (re) configuration of the shared receiver chain or the separate receiver chains.

[0022] At act 184, in some aspects, base station 122 sends an indication of the determined receiver chain mode or related assistance information to UE 110. Base station 122 may send a configuration message that (re) configures UE 110 to receive the downlink signal using the separate receiver chains (mode 1) or the shared receiver chain (mode 2) for the first spectrum block and the second spectrum block. As an example, the indication may include one bit of two bit states respectively indicating sharing or separate receiver chain mode. For example, bit-0 represents separate receiver chains (mode 1) , and bit-1 represents the separate receiver chains (mode 2) , or vice versa.

[0023] In some aspects, base station 122 sends an indication of the determined receiver chain mode or related assistance information, without knowledge of a previous or initial receiver chain mode of UE 110. Upon receiving the indication, UE 110 determines if the receiver chain (s) need  to be switched based on the indication. In some additional or alternative aspects, base station 122 has information of a previous or initial receiver chain mode of UE 110, and thus only sends the indication of the determined receiver chain mode at act 184 when the mode needs to be changed. UE 110 then only receives the mode indication when the receiver chain mode needs to be switched. An example process of such a semi-static RF chain switching is further described associated with Figs. 5-7.

[0024] At act 186, UE 110 sets up the receiver chain for receiving a downlink signal, based on the indication received at act 184. For example, UE 110 may tune the shared receiver chain to a frequency range of the first spectrum block and the second spectrum block for using as the shared receiver chain (mode 2) . Alternatively, UE 110 may tune the separate receiver chains to respective frequency ranges of the first spectrum block and the second spectrum block for using the separate receiver chains (mode 1) .

[0025] At act 188, the downlink signal is communicated from base station 122 to UE 110 using multiple fragmented spectrum blocks by carrier aggregation. The downlink signal may be transmitted a time period after transmitting the configuration message according to the determined receiver chain mode, in order to provide UE sufficient time to tune for receiving.

[0026] Figs. 2A-2B illustrate example signaling of IEs to indicate supporting of receiver chain sharing in accordance with some aspects of the disclosure by a UE (e.g. UE 110 as described throughout this disclosure) . Figs. 2A-2B could be understood independently or as an extended illustration of other figures applicable (e.g., act 172 of Fig. 1) . The supporting of the receiver chain sharing can be indicated by one IE or a combination of multiple IEs.

[0027] As illustrated by Fig. 2A, a band combination list 1.1 is provided by the UE and includes a list of band combinations the UE supports. For example, one or more band combinations is listed for carrier aggregation: CA_C1-C2, CA_C2-C3, CA_C1-C2-C3..., where C1, C2, C3 may include fragmented component carriers.

[0028] An IE 1.2 indicates the UE as a certain type of UE, such as a type B UE that generally supports receiver chain sharing. If IE 1.2 is absent, the UE is by default a type of UE that each of the non-contiguous fragmented component carriers needs a separate receiver chain.

[0029] An IE 1.3 indicates a maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain. In some aspects, the maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain is identified by a class number of one or more bandwidth classes. For example, a plurality of bandwidth classes may respectively have a maximum RF bandwidth of 20 MHz, 30 MHz, 40 MHz etc. In some alternative aspects, the maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain is indicated by an upper bound, a lower bound, and a granularity. For example, a  maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain is indicated by an upper bound of 40 MHz, a lower bound of 20 MHz, and a granularity of 5 MHz, which means the maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain could be 20 MHz, 25 MHz, 30 MHz, 35 MHz, or 40 MHz.

[0030] By processing IEs 1.1, 1.2, and 1.3, two or more fragmented component carriers, for example, C1 and C2 can be identified as intra-band non-contiguous spectrum blocks that are available for carrier aggregation and also meet the maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain (i.e., the first spectrum block and the second spectrum block) .

[0031] As illustrated by Fig. 2B, a band combination list 2.1 is provided by the UE and includes a list of band combinations the UE supports. For example, one or more band combinations is listed for carrier aggregation: CA_C1-C2, CA_C2-C3, CA_C1-C2-C3, CA_F_C1-C2. ., where C1, C2, C3 may include fragmented component carriers. Compared to the band combination list 1.1 in Fig. 2A or other legacy band combination lists, band combination list 2.1 includes additional band combinations specifically for receiver chain sharing (CA_F_C1-C2) . By identifying such a band combination for receiver chain sharing, the first spectrum block and the second spectrum block (e.g. C1, C2 in the example) can be identified by the band combination list 2.1 as available for carrier aggregation using a shared receiver chain. In some further aspects, a maximum RF bandwidth supported by a specific shared receiver chain is provided by the UE and used to select spectrum blocks for the shared receiver chain. Such an IE 1.3 is discussed above associated with Fig. 2A and is not repeated here. By specifying band combinations for receiver chain sharing in band combination list 2.1, additional signaling of UE capability for receiver chain sharing is not needed, and signaling overhead is thereby reduced.

[0032] Figs. 3A-3B illustrate diagrams of examples to determine a receiver chain mode based on the interference signal strength measurement. Figs. 3A-3B could be understood independently or as an extended illustration of other figures applicable (e.g., act 182 of Fig. 1) . First spectrum block BK#1-1, second spectrum block BK#1-2, and third spectrum block BK#1-3 are illustrated in Figs. 3A-3B as fragmented spectrum blocks separated by in-gap blockers BK#2-1, BK#2-2. In-gap blockers BK#2-2 may be owned by a different operator. A measurement result of an interference signal strength on in-gap blocker BK#2-1 is evaluated to determine a receiver chain mode. As an example, the signal strength measurement includes a received signal strength indicator (RSSI) measurement that may be configured on the in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block by the signal strength measurement configuration with a frequency range for the RSSI measurement. As shown by Fig. 3A, if RSSI meets a criterion, for example, smaller than or equal to a threshold value TH, the  shared receiver chain 301 is (re) configured for receiving downlink signal from first spectrum block BK#1-1 and second spectrum block BK#1-2. No matter whether the UE has additional Rx chains, carrier aggregation capability is improved by including additional spectrum blocks. For example, if the UE has two Rx chains, additional spectrum block (s) (e.g., BK#1-3) can be aggregated by using second Rx chain 302.

[0033] As shown by Fig. 3B, if RSSI meets a criterion, for example, greater than or equal to the threshold value TH, the interference caused by the in-gap blocker is considered severer, and separate receiver chains 301, 302 need to be (re) configured for receiving downlink signal from first spectrum block BK#1-1 and second spectrum block BK#1-2. In some aspects, the threshold is predefined with a fixed value. In some other aspects, the threshold is based on UE capability. For example, UE capability may provide different levels of receiver chain sharing capability, and a UE with a stronger capability can sustain a greater interference threshold of RSSI for receiver chain sharing. As a more detailed example, a first UE with level 1 (weaker) receiver chain sharing capability may corresponds to a first interference RSSI threshold, and a second UE with level 2 (stronger) receiver chain sharing capability may corresponds to a second interference RSSI threshold. The first interference RSSI threshold is smaller than the second interference RSSI threshold.

[0034] Fig. 4 is a block diagram of an example of a receiver system 400 comprising one or more receiver chains 301 in accordance with some aspects of the disclosure. As an example, each receiver chains 301 of the receiver system 400 may comprise antenna 471, band filter 472, low noise amplifier (LNA) 473, local oscillator (LO) 474, mixer 475, filter 482, and analog-to-digital converter (ADC) 486. Antenna 471 provides a receive signal to band filter 472. Band filter 472 may comprise, for example, one or more stages implementing a bandpass filter, a band reject filter, a lowpass filter, or a highpass filter. Band filter 472 provides a filtered receive signal to LNA 473. LNA 473 provides an amplified filtered receive signal to mixer 475. LO 474 is connected to mixer 475 and provides a continuous-wave (CW) signal of a frequency arithmetically related to the input frequency (e.g., radio frequency (RF) ) and the output frequency (e.g., intermediate frequency (IF) ) of the mixer to which it is connected. Accordingly, mixer 475 provides downconverted signal at an intermediate frequency (IF) based on the amplified filtered receive signal from LNA 473. Mixer 475 provides its downconverted signal to filter 482. Filter 482 may, for example, be lowpass, highpass, bandpass, or band reject filters or a combination thereof. As an example, a lowpass filter may be used to reject images at higher harmonics, leaving a downconverted signal at the desired IF free of any unattenuated undesired mixing products. Filter 482 provides a filtered downconverted signal to ADC 486, which  converts the filtered downconverted signal to digital signal to be further processed by a baseband circuitry.

[0035] Figs. 5-7 respectively illustrates a flow diagram and schematic diagrams of an example process 500 of Rx chain sharing and switching in accordance with some aspects of the disclosure. UE 110 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations described in Figs. 5-7. Base station 122 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations described in Figs. 5-7. In some implementations, some or all of process 500 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices or circuitry described in this disclosure. Additionally, process 500 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Figs. 5-7. Figs. 5-7 could be understood independently or as an extended illustration of other figures applicable (e.g., Fig. 1) . Same numerals are used to identify same or similar operations, and those operations are not repeatedly described here for simplicity.

[0036] As previously elaborated associated with Fig. 1, in some aspects, base station 122 has information of a previous or initial receiver chain mode of UE 110, and thus only sends the indication of the determined receiver chain mode at act 184 when the mode needs to be changed. UE 110 then only receives the mode indication when the receiver chain mode needs to be switched.

[0037] In one aspect, the initial receiver chain mode can be predefined for all UEs. In another aspect, the initial receiver chain mode can be a UE implementation defined by individual UEs of different user cases, and provided to base station 122 by UE 110. A previous chain mode may be provided by UE 110 to base station 122 or is known to base station 122 through previous operations. For example, as shown by act 174, UE 110 may receive a downlink signal from multiple fragmented spectrum blocks by carrier aggregation using a certain receiver chain mode (Rx mode 1) . Then base station may perform an interference measurement to determine or assist to determine a receiver chain mode to further receive downlink signal (act 176) . The interference measurement may be configured and performed periodically and / or triggered by certain conditions or events. For example, the interference measurement may be configured and performed when the received downlink signal quality is degraded, or a need for greater carrier aggregation capacity is raised.

[0038] At act 182, besides determining a receiver chain mode based on the measurement report of the interference measurement and also the UE capability information, base station 122 determines if the receiver chain mode is the same or different from the initial or previous receiver chain mode, and only sends an Rx chain sharing (re) configuration if need to switch. The  configuration message comprises one bit indicating to switch from using separate receiver chains to using the shared receiver chain, or vice versa.

[0039] As shown in Fig. 6, in one scenario, the initial or previous receiver chain mode is the separate receiver chains (mode 1) . If RSSI meets a criterion, for example, smaller than or equal to a first threshold value TH1, the receiver chain 301 is (re) configured for receiving downlink signal from both first spectrum block BK#1-1 and second spectrum block BK#1-2. No matter whether the UE has additional Rx chains, carrier aggregation capability is improved by including additional spectrum blocks. For example, if the UE has two Rx chains, additional spectrum block (s) (e.g., BK#1-3) can be aggregated by using second Rx chain 302.

[0040] As shown in Fig. 7, in another scenario, the initial or previous receiver chain mode is the shared receiver chain (mode 2) . If RSSI meets a criterion, for example, greater than or equal to a second threshold value TH2, the interference caused by the in-gap blocker is considered severer, and separate receiver chains 301, 302 need to be (re) configured for receiving downlink signal from first spectrum block BK#1-1 and second spectrum block BK#1-2.

[0041] In some aspects, the first threshold TH1 or the second threshold TH2 is predefined with a fixed value or based on UE capability as elaborated above associated with Figs. 3A-3B. In some additional aspects, the first threshold TH1 is smaller than the second threshold TH2, such that a hypersis delay is set for Rx chain switching to avoid frequent switching.

[0042] Fig. 8 illustrates a flow diagram of an example process 800 of Rx chain sharing by a UE in accordance with some aspects of the disclosure. UE 110 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations described in Fig. 8. In some implementations, some or all of process 800 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices or circuitry described in this disclosure. Additionally, process 800 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 8.

[0043] At act 810, the UE transmits a UE capability information. In some aspects, the UE capability information indicates that the UE supports an Rx chain sharing. Examples of the UE capability information are provided in Figs. 1-2.

[0044] At act 820, the UE transmits an interference measurement report measured on in-gap blockers between fragmented spectrum blocks. Examples of configuring and report the interference measurement are provided in Figs. 1-3 and 5-7.

[0045] At act 830, a downlink signal is received. Based on the UE capability and the interference measurement, UE is configured to receive a downlink signal using a shared receiver  chain and from the first spectrum block and the second spectrum block by carrier aggregation. Examples of determining and configuring the shared receiver chain are provided in Figs. 1-7.

[0046] Fig. 9 illustrates a flow diagram of an example process 900 of Rx chain sharing by a base station in accordance with some aspects of the disclosure. Base station 122 as described throughout this disclosure may be configured to perform operations mirroring operations described in Fig. 9. In some implementations, some or all of process 900 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices or circuitry described in this disclosure. Additionally, process 900 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 9.

[0047] At act 910, the base station receives a UE capability information. In some aspects, the UE capability information indicates that a UE supports an Rx chain sharing. Examples of the UE capability information are provided in Figs. 1-2.

[0048] At act 920, the base station receives an interference measurement report measured on in-gap blockers between fragmented spectrum blocks. Examples of configuring and report the interference measurement are provided in Figs. 1-3 and 5-7.

[0049] At act 930, based on the UE capability and the interference measurement, the base station receives (re) configures to receive a downlink signal using a shared receiver chain and from the first spectrum block and the second spectrum block by carrier aggregation. Examples of determining and configuring the shared receiver chain are provided in Figs. 1-7. At act 940, the base station transmits the downlink signal.

[0050] Fig. 10 illustrates a diagram of some aspects of a network 1000 according to one or more implementations described herein for receiver chain sharing as described throughout this disclosure. Network 1000 may include UEs 110-1, 110-2, etc. (referred to collectively as “UEs 110” and individually as “UE 110” throughout this disclosure) , a radio access network (RAN) 120, a core network (CN) 130, application servers 140, external networks 150, and satellites 160-1, 160-2, etc. (referred to collectively as “satellites 160” and individually as “satellite 160” ) . As shown, network 1000 may include one or more satellites 160 (e.g., of a global navigation satellite system (GNSS) in communication with UE 110 and base station 122.

[0051] Satellite 160 may operate transparently by relaying communications between UE 110 and RAN 120 without demodulation or remodulation. Alternatively, satellite 160 may operate regeneratively by using on-board processing capabilities to, for example, demodulate uplink (UL) signals and remodulate downlink (DL) signals between UE 110 and base station 122. In some implementations, satellite 160 may be capable of operating as a base station or another type of network access (AP) of the wireless terrestrial network. As such, references herein to  functions performed by base station 122 may also, or alternatively, be performed by satellite 160 in a given scenario.

[0052] Also for simplicity purpose, the term “user equipment” or “UE” is used throughout this disclosure to refer to the terminal devices including mobile or non-mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks and capable of wireless communications. Examples of such UEs may include internet of things (IoT) devices, handheld sets, laptop computers, desktop computers, etc., and could be or be installed on isolated or moving platforms such as factories, aircrafts, ships, oil platforms, and trains. A UE may support various wireless communication schemes and may utilize one or more types of technologies optimized for different use cases, such as machine-type communications (MTCs) providing limited bandwidth and / or low data rate service to simple devices with low power budgets. Compared to other MTCs such as enhanced machine-type communication (eMTC) and narrowband Internet of things (NB-IoT) , RedCap devices (intended to cover other variations of RedCap devices that are applicable) are introduced to address use cases requiring higher data rates with relaxed latency requirement at a modest cost.

[0053] The systems and devices of example network 1000 may operate in accordance with one or more communication standards, such as 2nd generation (2G) , 3nd generation (3G) , 4nd generation (4G) (e.g., long-term evolution (LTE) ) , and / or 5th generation (5G) (e.g., new radio (NR) ) communication standards of the 3rd generation partnership project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of network 1000 may operate in accordance with other communication standards and protocols discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., sixth generation (6G) standards, seventh generation (7G) standards, etc. ) , institute of electrical and electronics engineers (IEEE) standards (e.g., wireless metropolitan area network (WMAN) , worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0054] UEs 110 may communicate and establish a connection with (e.g., be communicatively coupled) with RAN 120, which may involve one or more wireless channels 114-1 and 114-2, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. In some implementations, a UE may be configured with dual connectivity (DC) as a multi-radio access technology (multi-RAT) or multi-radio dual connectivity (MR-DC) , where a multiple receive and transmit (Rx / Tx) capable UE may use resources provided by different network nodes (e.g., 122-1 and 122-2) that may be connected via non-ideal backhaul (e.g., where one network node provides NR access and the other network node provides either E-UTRA for LTE or NR access for 5G) . In such a scenario, one network node may operate as a master node (MN) and the  other as the secondary node (SN) . The MN and SN may be connected via a network interface, and at least the MN may be connected to the CN 130. Additionally, at least one of the MN or the SN may be operated with shared spectrum channel access, and functions specified for UE 110 can be used for an integrated access and backhaul mobile termination (IAB-MT) . Similar for UE 111, the IAB-MT may access the network using either one network node or using two different nodes with enhanced dual connectivity (EN-DC) architectures, new radio dual connectivity (NR-DC) architectures, or the like.

[0055] As shown, UE 110 may also, or alternatively, connect to access point (AP) 116 via interface 118, which may include an air interface enabling UE 110 to communicatively couple with AP 116. AP 116 may comprise a wireless local area network (WLAN) , WLAN node, WLAN termination point, etc. The connection 1207 may comprise a local wireless connection, and AP 116 may comprise a wireless fidelity router or other AP. While not explicitly depicted in Fig. 10, AP 116 may be connected to another network (e.g., the Internet) without connecting to RAN 120 or CN 130. In some scenarios, UE 110, RAN 120, and AP 116 may be configured to utilize LTE-WLAN aggregation (LWA) techniques or LTE WLAN radio level integration with IPsec tunnel (LWIP) techniques. LWA may involve UE 110 in RRC_CONNECTED being configured by RAN 120 to utilize radio resources of LTE and WLAN. LWIP may involve UE 110 using WLAN radio resources (e.g., connection interface 118) via IPsec protocol tunneling to authenticate and encrypt packets (e.g., Internet Protocol (IP) packets) communicated via connection interface 118. IPsec tunneling may include encapsulating the entirety of original IP packets and adding a new packet header, thereby protecting the original header of the IP packets.

[0056] RAN 120 may include one or more base stations 122-1 and 122-2 (referred to collectively as base stations 122, and individually as base station 122) that enable wireless channels 114-1 and 114-2 to be established between UEs 110 and RAN 120. base stations 122 may include network access points configured to provide radio baseband functions for data and / or voice connectivity between users and the network based on one or more of the communication technologies described herein (e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc. ) . As examples therefore, a RAN node may be an E-UTRAN Node B (e.g., an enhanced Node B, eNodeB, eNB, 4G base station, etc. ) , a next generation base station (e.g., a 5G base station, NR base station, next generation eNBs (gNB) , etc. ) . Base stations 122 may include a roadside unit (RSU) , a transmission reception point (TRxP or TRP) , and one or more other types of ground stations (e.g., terrestrial access points) . In some scenarios, base station 122 may be a dedicated physical device, such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or other like having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher  bandwidth compared to macrocells. As described below, in some implementations, satellites 160 may operate as bases stations (e.g., base stations 122) with respect to UEs 110. As such, references herein to a base station, base station 122, etc., may involve implementations where the base station, base station 122, etc., is a terrestrial network node and also to implementation where the base station, base station 122, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 160) .

[0057] As shown, RAN 120 may be connected (e.g., communicatively coupled) to CN 130. CN 130 may comprise a plurality of network elements 132, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UEs 110) who are connected to the CN 130 via the RAN 120. In some implementations, CN 130 may include an evolved packet core (EPC) , a 5G CN, and / or one or more additional or alternative types of CNs. The components of the CN 130 may be implemented in one physical node or separate physical nodes including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) . In some implementations, network function virtualization (NFV) may be utilized to virtualize any or all the above-described network node roles or functions via executable instructions stored in one or more computer-readable storage mediums (described in further detail below) . A logical instantiation of the CN 130 may be referred to as a network slice, and a logical instantiation of a portion of the CN 130 may be referred to as a network sub-slice. Network Function Virtualization (NFV) architectures and infrastructures may be used to virtualize one or more network functions, alternatively performed by proprietary hardware, onto physical resources comprising a combination of industry-standard server hardware, storage hardware, or switches. In other words, NFV systems may be used to execute virtual or reconfigurable implementations of one or more EPC components / functions.

[0058] As shown, CN 130, application servers (ASs) 140, and external networks 150 may be connected to one another via interfaces 134, 136, and 138, which may include IP network interfaces. Application servers 140 may include one or more server devices or network elements (e.g., virtual network functions (VNFs) offering applications that use IP bearer resources with CN 130 (e.g., universal mobile telecommunications system packet services (UMTS PS) domain, LTE PS data services, etc. ) . Application server 140 may also, or alternatively, be configured to support one or more communication services (e.g., voice over IP (VoIP sessions, push-to-talk (PTT) sessions, group communication sessions, social networking services, etc. ) for UEs 110 via the CN 130. Similarly, external networks 150 may include one or more of a variety of networks, including the Internet, thereby providing the mobile communication network and UEs 110 of the  network access to a variety of additional services, information, interconnectivity, and other network features.

[0059] As shown, example network 1000 may comprise one or more satellites 160-1 and 160-2 (collectively, “satellites 160” ) . Satellites 160 may be in communication with UEs 110 via service link or wireless interface 162 and / or RAN 120 via feeder links or wireless interfaces 164 (depicted individually as 164-1 and 164) . In some implementations, satellite 160 may operate as a passive or transparent network relay node regarding communications between UE 110 and the terrestrial network (e.g., RAN 120) . In some implementations, satellite 160 may operate as an active or regenerative network node such that satellite 160 may operate as a base station to UEs 110 (e.g., as a gNB of RAN 120) regarding communications between UE 110 and RAN 120. In some implementations, satellites 160 may communicate with one another via a direct wireless interface (e.g., 166) or an indirect wireless interface (e.g., via RAN 120 using interfaces 164-1 and 164-2) . Additionally, or alternatively, satellite 160 may include a GEO satellite, LEO satellite, or another type of satellite. Satellite 160 may also, or alternatively pertain to one or more satellite systems or architectures, such as a global navigation satellite system (GNSS) , global positioning system (GPS) , global navigation satellite system (GLONASS) , BeiDou navigation satellite system (BDS) , etc. In some implementations, satellites 160 may operate as bases stations (e.g., base stations 122) with respect to UEs 110. As such, references herein to a base station, base station 122, etc., may involve implementations where the base station, base station 122, etc., is a terrestrial network node and implementation, where the base station, base station 122, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 160) .

[0060] Fig. 11 is a diagram of an example of components of a device 1100 according to one or more implementations described herein. In some implementations, the device 1100 can include application circuitry 1102, baseband circuitry 1104, RF circuitry 1106, front-end module (FEM) circuitry 1108, one or more antennas 1110, and power management circuitry (PMC) 1112 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 1100 can be included in a UE or a RAN node, for example, UEs 110 (e.g., 110-1, 110-2) and base stations 122 (e.g., base station 122-1, base station 122-2) for receiver chain sharing as described throughout this disclosure. In some implementations, the device 1100 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 1102, and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN such as a 5GC or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 1100 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different  locations in device 1100, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0061] The application circuitry 1102 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 1102 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 1100. In some implementations, processors of application circuitry 1102 can process IP data packets received from an EPC.

[0062] The baseband circuitry 1104 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 1104 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 1106 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 1106. Baseband circuitry 1104 can interface with the application circuitry 1102 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 1106. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1104 can include a 3G baseband processor 1104A, a 4G baseband processor 1104B, a 5G baseband processor 1104C, or other baseband processor (s) 1104D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 2G, 6G, etc. ) . The baseband circuitry 1104 (e.g., one or more of baseband processors 1104A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 1106. In other implementations, some or all of the functionality of baseband processors 1104A-D can be included in modules stored in the memory 1104G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 1104E. The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 1104 can include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / de-mapping functionality. In some implementations, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 1104 can include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low-Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Implementations of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and can include other suitable functionality in other implementations.

[0063] In some implementations, the baseband circuitry 1104 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 1104F. The audio DSPs 1104F can include elements for compression / decompression and echo cancellation and can include other suitable processing elements in other implementations. Components of the baseband circuitry can be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some implementations. In some implementations, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 1104 and the application circuitry 1102 can be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0064] In some implementations, the baseband circuitry 1104 can provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1104 can support communication with a NG-RAN, an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) , etc. Implementations in which the baseband circuitry 1104 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol can be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0065] RF circuitry 1106 can enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 1106 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 1106 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1108 and provide baseband signals to the baseband circuitry 1104. RF circuitry 1106 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 1104 and provide RF output signals to the FEM circuitry 1108 for transmission.

[0066] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 1106 can include mixer circuitry 1106A, amplifier circuitry 1106B and filter circuitry 1106C. In some implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 1106 can include filter circuitry 1106C and mixer circuitry 1106A. RF circuitry 1106 can also include synthesizer circuitry 1106D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 1106A of the receive signal path and the transmit signal path. In some implementations, the mixer circuitry 1106A of the receive signal path can be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1108 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 1106D. The amplifier circuitry 1106B can be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 1106C can be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove  unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals can be provided to the baseband circuitry 1104 for further processing. In some implementations, the output baseband signals can be zero-frequency baseband signals, although this is not a requirement. In some implementations, mixer circuitry 1106A of the receive signal path can comprise passive mixers, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0067] In some implementations, the mixer circuitry 1106A of the transmit signal path can be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 1106D to generate RF output signals for the FEM circuitry 1108. The baseband signals can be provided by the baseband circuitry 1104 and can be filtered by filter circuitry 1106C.

[0068] In some implementations, the mixer circuitry 1106A of the receive signal path and the mixer circuitry 1106A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for quadrature down conversion and up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 1106A of the receive signal path and the mixer circuitry 1106A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some implementations, the mixer circuitry 1106A of the receive signal path and the mixer circuitry 1106A can be arranged for direct down conversion and direct up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 1106A of the receive signal path and the mixer circuitry 1106A of the transmit signal path can be configured for super-heterodyne operation.

[0069] In some implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals, can be analog baseband signals, although the scope of the implementations is not limited in this respect. In some alternate implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals, can be digital baseband signals. In these alternate implementations, the RF circuitry 1106 can include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 1104 can include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 1106.

[0070] In some dual-mode implementations, a separate radio IC circuitry can be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0071] In some implementations, the synthesizer circuitry 1106D can be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the implementations is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers can be suitable. For example,  synthesizer circuitry 1106D can be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0072] The synthesizer circuitry 1106D can be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 1106A of the RF circuitry 1106 based on a frequency input and a divider control input. In some implementations, the synthesizer circuitry 1106D can be a fractional N / N+1 synthesizer.

[0073] In some implementations, frequency input can be provided by a voltage-controlled oscillator (VCO) , although that is not a requirement. Divider control input can be provided by either the baseband circuitry 1104 or the applications circuitry 1102 depending on the desired output frequency. In some implementations, a divider control input (e.g., N) can be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications circuitry 1102.

[0074] Synthesizer circuitry 1106D of the RF circuitry 1106 can include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some implementations, the divider can be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator can be a digital phase accumulator (DPA) . In some implementations, the DMD can be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example implementations, the DLL can include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these implementations, the delay elements can be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0075] In some implementations, synthesizer circuitry 1106D can be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other implementations, the output frequency can be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some implementations, the output frequency can be a LO frequency (fLO) . In some implementations, the RF circuitry 1106 can include an IQ / polar converter.

[0076] FEM circuitry 1108 can include a receive signal path which can include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 1110, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 1106 for further processing. FEM circuitry 1108 can also include a transmit signal path which can include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 1106 for transmission by one or more of the one or more antennas 1110. In various  implementations, the amplification through the transmit or receive signal paths can be done solely in the RF circuitry 1106, solely in the FEM circuitry 1108, or in both the RF circuitry 1106 and the FEM circuitry 1108.

[0077] In some implementations, the FEM circuitry 1108 can include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry can include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry can include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 1106) . The transmit signal path of the FEM circuitry 1108 can include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 1106) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 1110) .

[0078] In some implementations, the PMC 1112 can manage power provided to the baseband circuitry 1104. In particular, the PMC 1112 can control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 1112 can often be included when the device 1100 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 1112 can increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0079] While Fig. 11 shows the PMC 1112 coupled only with the baseband circuitry 1104. However, in other implementations, the PMC 1112 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 1102, RF circuitry 1106, or FEM circuitry 1108.

[0080] In some implementations, the PMC 1112 can control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 1100. For example, if the device 1100 is in an RRC_Connected state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it can enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 1100 can power down for brief intervals of time and thus save power.

[0081] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 1100 can transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 1100 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 1100 may not receive data in this state; to receive data, it can transition back to RRC_Connected state.

[0082] An additional power saving mode can allow a device to be unavailable to the network  for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and can power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0083] Processors of the application circuitry 1102 and processors of the baseband circuitry 1104 can be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 1104, alone or in combination, can be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the baseband circuitry 1104 can utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 can comprise a RRC layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 can comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 can comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below.

[0084] Fig. 12 is a diagram of example interfaces of baseband circuitry according to one or more implementations described herein. As discussed above, the baseband circuitry 1104 of Fig. 11 can comprise processors 1104A-1104E and a memory 1104G utilized by said processors. Each of the processors 1104A-1104E can include a memory interface, 1202A-1202E, respectively, to send / receive data to / from the memory 1104G.

[0085] The baseband circuitry 1104 can further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 1212 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 1104) , an application circuitry interface 1214 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 1102 of Fig. 11) , an RF circuitry interface 1216 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 1106 of Fig. 11) , a wireless hardware connectivity interface 1218 (e.g., an interface to send / receive data to / from other communication components) , and a power management interface 1220 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 1112) .

[0086] Examples herein can include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor (e.g., processor , etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to  implementations and examples described.

[0087] In example 1, which may also include one or more of the examples described herein, a baseband circuitry is provided, comprising one or more memories configured to store instructions; and one or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to provide a user equipment (UE) capability information, the UE capability information indicating that a UE supports a receiver chain sharing of a first spectrum block and a second spectrum block; provide, for transmission to a base station, a measurement report of an interference signal strength measurement on an in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block; and decode a downlink signal received using a shared receiver chain and from the first spectrum block and the second spectrum block by carrier aggregation.

[0088] Example 2 includes the subject matter of example 1, including or omitting optional elements, wherein the one or more processors are further configured to receive a configuration message that (re) configures the UE to receive the downlink signal using the shared receiver chain for the first spectrum block and the second spectrum block.

[0089] Example 3 includes the subject matter of example 2, including or omitting optional elements, wherein an initial receiver chain mode of using separate receiver chains for the first spectrum block and the second spectrum block is predefined by the UE and provided to the base station.

[0090] Example 4 includes the subject matter of example 2, including or omitting optional elements, wherein an initial receiver chain mode is using separate receiver chains for the first spectrum block and the second spectrum block.

[0091] Example 5 includes the subject matter of any one or more of examples 2-4, including or omitting optional elements, wherein the configuration message comprises one bit indicating to switch from using separate receiver chains to using the shared receiver chain.

[0092] Example 6 includes the subject matter of any one or more of examples 1-5, including or omitting optional elements, wherein the one or more processors are further configured to provide, for transmission to the base station, a band combination list including a carrier aggregation of the first spectrum block and the second spectrum block, wherein the UE supporting the receiver chain sharing of the first spectrum block and the second spectrum block is indicated by a first information element (IE) indicating UE capability of receiver chain sharing, a second IE of a maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain, and the band combination list.

[0093] Example 7 includes the subject matter of example 6, including or omitting optional  elements, 6, wherein the maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain is indicated by one or more bandwidth classes.

[0094] Example 8 includes the subject matter of example 6, including or omitting optional elements, 6, wherein the maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain is indicated by an upper bound, a lower bound, and a granularity.

[0095] Example 9 includes the subject matter of example 1, including or omitting optional elements, wherein the one or more processors are further configured to provide, for transmission to the base station, a band combination list including a carrier aggregation of the first spectrum block and the second spectrum block for receiver chain sharing

[0096] Example 10 includes the subject matter of any one or more of examples 1-5, including or omitting optional elements, wherein the one or more processors are further configured to receive a signal strength measurement configuration that configures a received signal strength indicator (RSSI) measurement on the in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block, the signal strength measurement configuration indicates a frequency range for the RSSI measurement.

[0097] In example 11, which may also include one or more of the examples described herein, a baseband circuitry is provided comprising, a radio frequency (RF) interface; and a processor, coupled to the RF interface and when executing instructions stored in a memory, configured to: receive a user equipment (UE) capability information indicating that a UE supports a receiver chain sharing of a first spectrum block and a second spectrum block; receive, from the UE via the RF interface, a measurement report of an interference signal strength measurement on an in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block; provide, to the RF interface for transmission to the UE, a configuration message that (re) configures the UE to receive a downlink signal from the first spectrum block and the second spectrum block by a carrier aggregation using a shared receiver chain; and provide the downlink signal to the RF interface for transmission to the UE.

[0098] Example 12 includes the subject matter of example 11, including or omitting optional elements, wherein the configuration message is generated based on the capability information and the measurement report.

[0099] Example 13 includes the subject matter of example 11, including or omitting optional elements, wherein the interference signal strength measurement includes a received signal strength indicator (RSSI) measurement that is compared with a threshold value, wherein the threshold value is based on the UE capability information.

[0100] Example 14 includes the subject matter of any one or more of examples 11-13,  including or omitting optional elements, wherein an initial receiver chain mode is using separate receiver chains for the first spectrum block and the second spectrum block, wherein the configuration message comprises one bit indicating to switch from using the separate receiver chains to using the shared receiver chain.

[0101] In example 15, which may also include one or more of the examples described herein, a method is provided and comprising receiving, from a user equipment (UE) , a UE capability information indicating that the UE supports a receiver chain sharing of a first spectrum block and a second spectrum block; receiving, from the UE, a measurement report of an interference signal strength measurement on an in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block; transmitting, to the UE and based on the UE capability information and the measurement report, a configuration message that (re) configures the UE to receive a downlink signal from the first spectrum block and the second spectrum block by a carrier aggregation using a shared receiver chain or separate receiver chains; and transmitting the downlink signal to the UE.

[0102] Example 16 includes the subject matter of example 15, including or omitting optional elements, wherein the UE capability information includes an information element (IE) used to indicate supporting of both the receiver chain sharing and a band combination of the first spectrum block and the second spectrum block.

[0103] Example 17 includes the subject matter of any one or more of examples 15-16, including or omitting optional elements, wherein the UE capability information further includes an IE indicating a maximum radio frequency (RF) bandwidth supported by the shared receiver chain.

[0104] Example 18 includes the subject matter of any one or more of examples 15-17, including or omitting optional elements, further comprising configuring the UE a received signal strength indicator (RSSI) measurement on the in-gap blocker to generate the measurement report.

[0105] Example 19 includes the subject matter of any one or more of examples 15-18, including or omitting optional elements, wherein the configuration message comprises one bit indicating whether to switch between using the shared receiver chain and using the separate receiver chains.

[0106] Example 20 includes the subject matter of any one or more of examples 15-19, including or omitting optional elements, wherein the downlink signal is transmitted a time period after transmitting the configuration message.

[0107] Example 21 is an apparatus that includes means for performing functions  corresponding to the operations performed by the baseband processor or one or more processors or devices of examples 1-20.

[0108] Example 22 is a method that performs functions corresponding to the operations performed by the baseband processor or one or more processors or devices of examples 1-20.

[0109] Example 23 is a UE including the baseband processor of examples 1-10.

[0110] Example 24 is a processor or device that is configured to perform functions of examples 1-20.

[0111] Example 25 is a base station including the baseband processor of examples 11-14.

[0112] Example 26 is a method that includes any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description.

[0113] Example 27 is a method as substantially described herein with reference to each or any combination of the Figures included herein or with reference to each or any combination of paragraphs in the Detailed Description.

[0114] Example 28 is a user equipment configured to perform any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description as included in the user equipment.

[0115] Example 29 is a network node configured to perform any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description as included in the network node.

[0116] Example 30 is a non-volatile computer-readable medium that stores instructions that, when executed, cause the performance of any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description.

[0117] Example 31 is a baseband processor of a user equipment configured to perform any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description as included in the user equipment.

[0118] Example 32 is a baseband processor of a network node configured to perform any action or combination of actions as substantially described herein in the Detailed Description as included in the user equipment.

[0119] Example 33 is a method that includes functions corresponding to the operations performed by the baseband processor or one or more processors of examples 1-20.

[0120] Example 34 is an apparatus that includes means for performing functions corresponding to the operations performed by the baseband processor or one or more processors of examples 1-20.

[0121] Other examples may include a method (e.g., a process) and / or a computer-readable  medium implementation of any of the foregoing examples or combinations thereof. The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0122] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0123] In particular regard to the various functions performed by the above described components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given, or particular, application.

[0124] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs B;or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description or the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to  the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct, or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0125] 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.

Claims

1.A baseband circuitry, comprising:one or more memories configured to store instructions; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to:provide a user equipment (UE) capability information, the UE capability information indicating that a UE supports a receiver chain sharing of a first spectrum block and a second spectrum block;provide, for transmission to a base station, a measurement report of an interference signal strength measurement on an in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block; anddecode a downlink signal received using a shared receiver chain and from the first spectrum block and the second spectrum block by carrier aggregation.2.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:receive a configuration message that (re) configures the UE to receive the downlink signal using the shared receiver chain for the first spectrum block and the second spectrum block.3.The baseband circuitry of claim 2, wherein an initial receiver chain mode of using separate receiver chains for the first spectrum block and the second spectrum block is predefined by the UE and provided to the base station.4.The baseband circuitry of claim 2, wherein an initial receiver chain mode is using separate receiver chains for the first spectrum block and the second spectrum block.5.The baseband circuitry of claim 2, wherein the configuration message comprises one bit indicating to switch from using separate receiver chains to using the shared receiver chain.6.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:provide, for transmission to the base station, a band combination list including a carrier aggregation of the first spectrum block and the second spectrum block,wherein the UE supporting the receiver chain sharing of the first spectrum block and the second spectrum block is indicated by a first information element (IE) indicating UE capability of receiver chain sharing, a second IE of a maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain, and the band combination list.7.The baseband circuitry of claim 6, wherein the maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain is indicated by one or more bandwidth classes.8.The baseband circuitry of claim 6, wherein the maximum RF bandwidth supported by the shared receiver chain is indicated by an upper bound, a lower bound, and a granularity.9.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:provide, for transmission to the base station, a band combination list including a carrier aggregation of the first spectrum block and the second spectrum block for receiver chain sharing.10.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to:receive a signal strength measurement configuration that configures a received signal strength indicator (RSSI) measurement on the in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block, the signal strength measurement configuration indicates a frequency range for the RSSI measurement.11.A baseband circuitry, comprising:a radio frequency (RF) interface; anda processor, coupled to the RF interface and when executing instructions stored in a memory, configured to:receive a user equipment (UE) capability information indicating that a UE supports a receiver chain sharing of a first spectrum block and a second spectrum block;receive, from the UE via the RF interface, a measurement report of an interference signal strength measurement on an in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block;provide, to the RF interface for transmission to the UE, a configuration message that (re) configures the UE to receive a downlink signal from the first spectrum block and the second spectrum block by a carrier aggregation using a shared receiver chain; andprovide the downlink signal to the RF interface for transmission to the UE.12.The baseband circuitry of claim 11, wherein the configuration message is generated based on the capability information and the measurement report.13.The baseband circuitry of claim 12,wherein the interference signal strength measurement includes a received signal strength indicator (RSSI) measurement that is compared with a threshold value,wherein the threshold value is based on the UE capability information.14.The baseband circuitry of claim 11,wherein an initial receiver chain mode is using separate receiver chains for the first spectrum block and the second spectrum block, andwherein the configuration message comprises one bit indicating to switch from using the separate receiver chains to using the shared receiver chain.15.A method, comprising:receiving, from a user equipment (UE) , a UE capability information indicating that the UE supports a receiver chain sharing of a first spectrum block and a second spectrum block;receiving, from the UE, a measurement report of an interference signal strength measurement on an in-gap blocker between the first spectrum block and the second spectrum block;transmitting, to the UE and based on the UE capability information and the measurement report, a configuration message that (re) configures the UE to receive a downlink signal from the first spectrum block and the second spectrum block by a carrier aggregation using a shared receiver chain or separate receiver chains; andtransmitting the downlink signal to the UE.16.The method of claim 15, wherein the UE capability information includes an information element (IE) used to indicate supporting of both the receiver chain sharing and a band combination of the first spectrum block and the second spectrum block.17.The method of claim 15, wherein the UE capability information further includes an IE indicating a maximum radio frequency (RF) bandwidth supported by the shared receiver chain.18.The method of claim 15, further comprising:configuring the UE a received signal strength indicator (RSSI) measurement on the in-gap blocker to generate the measurement report.19.The method of claim 15, wherein the configuration message comprises one bit indicating whether to switch between using the shared receiver chain and using the separate receiver chains.20.The method of claim 15, wherein the downlink signal is transmitted a time period after transmitting the configuration message.

Citation Information

Patent Citations

  • The method and apparatus for wireless communication

    US20160192350A1

  • Techniques for handling wide bandwidth communications

    US20200029332A1

  • Inter-band downlink carrier aggregation with reception switching for a reduced capability user equipment

    US20230276224A1

  • Capability indication update

    US20240015502A1

  • Uplink transmission method and communication apparatus

    WO2023193792A1