Uplink synchronization occasion prediction

AI/ML-enabled UE and base stations predict uplink synchronization occasions to improve timing advance acquisition, reducing cell switch interruptions and optimizing resource allocation in wireless communication systems.

WO2026036669A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/076542
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-08
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in accurately predicting uplink synchronization occasions, leading to invalid timing advance values during cell switches, which can cause interruptions and inefficiencies in resource allocation.

Method used

Implementing user equipment (UE) and base stations with AI/ML capabilities to predict uplink synchronization occasions, allowing for timely early timing advance acquisition and optimized resource preparation.

Benefits of technology

Enhances the accuracy of timing advance acquisition, reduces cell switch interruptions, and optimizes resource allocation by providing timely preparation of PRACH and preamble resources.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025076542_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076542_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to UL synchronization occasion prediction. In one aspect, a UE receives a first configuration for UL synchronization occasion prediction from a base station. Then, the UE performs the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration. Further, the UE transmits the predicted UL synchronization occasion information to the base station
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPLINK SYNCHRONIZATION OCCASION PREDICTIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipment (UE) , base stations and methods supporting uplink (UL) synchronization occasion prediction.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] Layer 1 or layer 2 (L1 / L2) triggered mobility (LTM) can be used to reduce the mobility latency. One of way to reduce mobility latency is to perform UL timing advance (TA) acquisition (called early TA or early UL TA) procedure before a cell switch. A base station to which serving cell belongs may request the UE to perform early TA acquisition of a candidate cell before a cell switch. The UE performs the random access procedure towards a candidate cell for early UL TA acquisition. A base station to which the candidate cell belongs calculates a TA value and sends it to the base station to which a serving cell belongs. The serving cell sends the TA value in an LTM cell switch command when triggering LTM cell switch. If the valid TA value is provided in the LTM cell switch command, the UE applies the TA value as instructed by the base station. The UE performs RACH-less LTM cell switch upon receiving the LTM cell switch command. With RACH-less handover, the interruption time caused by the cell switch can be reduced sufficiently.

[0004] The occasion to trigger or perform early UL TA acquisition (or UL synchronization) to a candidate cell is important. If the UE triggers early UL TA so early, the TA value may be invalid when the UE switches to the candidate cell. If the UE triggers early UL TA so late, the UE may have enough time to get the TA value before switching to the candidate cell.SUMMARY

[0005] The present disclosure relates to UEs, base stations and methods that support UL synchronization occasion prediction. With predicted UL synchronization occasion information, it is beneficial to trigger or perform early TA acquisition (or UL synchronization) at the best time. It is also beneficial to give the base station more time to prepare PRACH and preamble resources. A target base station does not need to always reserve the PRACH and preamble resources for early TA acquisition.

[0006] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive a first configuration for UL synchronization occasion prediction via the transceiver from a base station; perform the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration; and transmit the predicted UL synchronization occasion information via the transceiver to the base station.

[0007] In some implementations, the processor is further configured to: perform early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.

[0008] In some implementations, the first configuration for UL synchronization occasion prediction comprises at least one of the following: at least one model that is used for the UL synchronization occasion prediction at the UE, accuracy of the UL synchronization occasion prediction, at least one threshold associated with a UL synchronization occasion, wherein the at least one threshold is used to trigger reporting of predicted measurement results of a serving cell or predicted measurement results of a candidate cell, or a second configuration for measurement event prediction associated with the UL synchronization occasion.

[0009] In some implementations, the second configuration for measurement event prediction comprises at least one of the following: an identity of a measurement event associated with early TA acquisition, or at least one parameter related to the measurement event associated with early TA acquisition.

[0010] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition comprises a first event in which at least one beam of the candidate cell becomes amount of offset better than a beam of the serving cell, wherein the offset is associated with early TA acquisition, and the at least one parameter comprises the offset.

[0011] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition comprises a second event in which a beam of the serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam of the candidate cell becomes better than a second threshold, wherein the first threshold and the second threshold are associated with early TA acquisition, and the at least one parameter comprises the first threshold and the second threshold.

[0012] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition comprises a third event in which a beam of the serving cell becomes worse than a first threshold plus a first offset and at least one beam of the candidate cell becomes better than a second threshold plus a second offset, wherein the first threshold, the second threshold, the first offset and the second offset are associated with early TA acquisition, and the at least one parameter comprises the first threshold, the second threshold, the first offset and the second offset.

[0013] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition comprises a fourth event related to layer 3 measurements, and the at least one parameter comprises an offset for the fourth event or for the candidate cell or for a frequency of the candidate cell.

[0014] In some implementations, the predicted UL synchronization occasion information comprises at least one of the following: a predicted time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a predicted time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a predicted preferred UL synchronization type of the candidate cell, predicted measurement results of a serving cell associated with the UL synchronization occasion, predicted measurement results of the candidate cell associated with the UL synchronization occasion, or information related to a predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion.

[0015] In some implementations, the processor is further configured to perform the early TA acquisition of the candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information by: performing the early TA acquisition of the candidate cell at the predicted time instance or within the time window.

[0016] In some implementations, the information related to the predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion comprises at least one of the following: an identity of measurement related to the predicted measurement event, at least one beam related to the predicted measurement event, an identity of a cell related to the predicted measurement event, or time instance or a time window when the predicted measurement event is fulfilled.

[0017] In some implementations, the processor is further configured to: transmit capability information via the transceiver to the base station, wherein the capability information indicates that the UE supports artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) functionality of the UL synchronization occasion prediction or indicates that the UE supports AI / ML enabled UL synchronization occasion prediction.

[0018] In some implementations, the processor is further configured to: receive a third configuration for applicability determination via the transceiver from the base station; and determine whether the UL synchronization occasion prediction is applicable based on the third configuration.

[0019] In some implementations, the third configuration comprises at least one of the following: a location of a serving transmission reception point (TRP) or the base station, a logical identity indicating the location of the TRP or the base station, or network conditions.

[0020] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the base station, the logical identity indicating the location of the TRP or the base station. In such implementations, the processor is configured to perform the early TA acquisition of the candidate cell based on the logical identity.

[0021] In some implementations, the processor is further configured to: based on determining that the UL synchronization occasion prediction is applicable, transmit an indication via the transceiver to the base station, wherein the indication indicates the UL synchronization occasion prediction is applicable.

[0022] In some implementations, the processor is further configured to: receive an indication via the transceiver from the base station, wherein the indication indicates the UE to perform the UL synchronization occasion prediction.

[0023] In some implementations, the processor is configured to perform the UL synchronization occasion prediction by using the following as inputs for the UL synchronization occasion prediction: historical UL synchronization occasion information, predicted measurement results, or measurement results.

[0024] In some implementations, the historical UL synchronization occasion information comprises at least one of the following: a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, historical measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, or historical measurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.

[0025] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit a first configuration for UL synchronization occasion prediction via the transceiver to a UE; and receive predicted UL synchronization occasion information via the transceiver from the UE.

[0026] In some implementations, the processor is further configured to: trigger early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information; or transmit, via the transceiver to the UE, an indication indicating the UE to perform the early TA acquisition of the candidate cell.

[0027] In some implementations, the first configuration for UL synchronization occasion prediction comprises at least one of the following: at least one model that is used for the UL synchronization occasion prediction at the UE, accuracy of the UL synchronization occasion prediction, at least one threshold associated with a UL synchronization occasion, wherein the at least one threshold is used to trigger reporting of predicted measurement results of a serving cell or predicted measurement results of the candidate cell, or a second configuration for measurement event prediction associated with the UL synchronization occasion.

[0028] In some implementations, the second configuration for measurement event prediction comprises at least one of the following: an identity of a measurement event associated with early TA acquisition, or at least one parameter related to the measurement event.

[0029] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition comprises a first event in which at least one beam of the candidate cell becomes amount of offset better than a beam of the serving cell, wherein the offset is associated with early TA acquisition, and the at least one parameter comprises the offset.

[0030] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition comprises a second event in which a beam of the serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam of the candidate cell becomes better than a second threshold, wherein the first threshold and the second threshold are associated with early TA acquisition, and the at least one parameter comprises the first threshold and the second threshold.

[0031] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition comprises a third event in which a beam of the serving cell becomes worse than a first threshold plus a first offset and at least one beam of the candidate cell becomes better than a second threshold plus a second offset, wherein the first threshold, the second threshold, the first offset and the second offset are associated with early TA acquisition, and the at least one parameter comprises the first threshold, the second threshold, the first offset and the second offset.

[0032] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition comprises a fourth event related to layer 3 measurements, and the at least one parameter comprises an offset for the fourth event or for the candidate cell or for a frequency of the candidate cell.

[0033] In some implementations, the predicted UL synchronization occasion information comprises at least one of the following: a predicted time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a predicted time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a predicted preferred UL synchronization type of the candidate cell, predicted measurement results of a serving cell associated with the UL synchronization occasion, predicted measurement results of the candidate cell associated with the UL synchronization occasion, or information related to a predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion.

[0034] In some implementations, the information related to the predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion comprises at least one of the following: an identity of measurement related to the predicted measurement event, at least one beam related to the predicted measurement event, an identity of a cell related to the predicted measurement event, or time instance or a time window when the predicted measurement event is fulfilled.

[0035] In some implementations, the processor is further configured to: receive capability information via the transceiver from the UE, wherein the capability information indicates that the UE supports artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) functionality of the UL synchronization occasion prediction or indicates that the UE supports AI / ML enabled UL synchronization occasion prediction.

[0036] In some implementations, the processor is further configured to: transmit a third configuration for applicability determination via the transceiver to the UE.

[0037] In some implementations, the third configuration comprises at least one of the following: a location of a serving TRP or the base station, a logical identity indicating the location of the TRP or the base station, or network conditions.

[0038] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, the logical identity indicating the location of the TRP or the base station, wherein the logical identity is used for performing the early TA acquisition of the candidate cell.

[0039] In some implementations, the processor is further configured to: receive an indication via the transceiver from the UE, wherein the indication indicates the UL synchronization occasion prediction is applicable.

[0040] In some implementations, the processor is further configured to: transmit an indication via the transceiver to the UE, wherein the indication indicates the UE to perform the UL synchronization occasion prediction.

[0041] In some implementations, the processor is further configured to: transmit historical UL synchronization occasion information via the transceiver to the UE.

[0042] In some implementations, the historical UL synchronization occasion information comprises at least one of the following: a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, historical measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, or historical measurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.

[0043] Some implementations of a base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a UE, historical UL synchronization occasion information; perform UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based on the historical UL synchronization occasion information; and transmit, via the transceiver to the UE, the predicted UL synchronization occasion information.

[0044] In some implementations, the historical UL synchronization occasion information comprises at least one of the following: a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, historical measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, or historical measurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.

[0045] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, a fourth configuration for logging the historical UL synchronization occasion information.

[0046] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, a request for the historical UL synchronization occasion information.

[0047] In some implementations, the processor is further configured to: transmit, via the transceiver to the UE, a fifth configuration for reporting of the historical UL synchronization occasion information.

[0048] In some implementations, the fifth configuration for reporting of the historical UL synchronization occasion information comprises at least one event for triggering reporting of the historical UL synchronization occasion information.

[0049] In some implementations, the predicted UL synchronization occasion information comprises at least one of the following: a predicted time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a predicted time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, or a radio condition for performing the early TA acquisition of the candidate cell.

[0050] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver to a base station, historical UL synchronization occasion information; receive, via the transceiver from the base station, predicted UL synchronization occasion information; and perform early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.

[0051] In some implementations, the historical UL synchronization occasion information comprises at least one of the following: a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, or measurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.

[0052] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the base station, a fourth configuration for logging the historical UL synchronization occasion information; and log the historical UL synchronization occasion information based on the fourth configuration.

[0053] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the base station, a request for the historical UL synchronization occasion information. In such implementations, the processor is configured to transmit the historical UL synchronization occasion information based on the request.

[0054] In some implementations, the processor is further configured to: receive, via the transceiver from the base station, a fifth configuration for reporting of the historical UL synchronization occasion information. In such implementations, the processor is configured to transmit the historical UL synchronization occasion information based on the fifth configuration.

[0055] In some implementations, the fifth configuration for reporting of the historical UL synchronization occasion information comprises at least one event for triggering reporting of the historical UL synchronization occasion information.

[0056] In some implementations, the predicted UL synchronization occasion information comprises at least one of the following: a predicted time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a predicted time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, or a radio condition for performing the early TA acquisition of the candidate cell.

[0057] In some implementations, the processor is configured to perform the early TA acquisition of the candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information by: performing the early TA acquisition of the candidate cell at the predicted time instance or within the time window; or performing the early TA acquisition of the candidate cell based on determining that the radio condition is fulfilled.

[0058] Some implementations of a method described herein may include: receiving a first configuration for UL synchronization occasion prediction from a base station; performing the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration; and transmitting the predicted UL synchronization occasion information to the base station.

[0059] Some implementations of a method described herein may include: transmitting a first configuration for UL synchronization occasion prediction to a UE; and receiving predicted UL synchronization occasion information from the UE.

[0060] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a UE, historical UL synchronization occasion information; performing UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based on the historical UL synchronization occasion information; and transmitting, to the UE, the predicted UL synchronization occasion information.

[0061] Some implementations of a method described herein may include: transmitting, to a base station, historical UL synchronization occasion information; receiving, from the base station, predicted UL synchronization occasion information; and performing early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.

[0062] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive a first configuration for UL synchronization occasion prediction via the transceiver from a base station; perform the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration; and transmit the predicted UL synchronization occasion information via the transceiver to the base station.

[0063] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, via the transceiver to a base station, historical UL synchronization occasion information; receive, via the transceiver from the base station, predicted UL synchronization occasion information; and perform early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.

[0064] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0065] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure;

[0066] Figs. 2 to 6 illustrates a signaling diagram illustrating an example process that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0067] Fig. 7 illustrates an example of LTM in accordance with aspects of the present disclosure;

[0068] Fig. 8 illustrates an example of a device that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure;

[0069] Fig. 9 illustrates an example of a processor that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0070] Figs. 10 to 13 illustrate a flowchart of a method that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0071] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0072] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0073] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0074] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0075] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0076] As described above, the UE may perform early TA acquisition of a candidate cell before a cell switch or before handover. The occasion to trigger or perform early UL TA (or UL synchronization) is important. If the UE triggers early UL TA so early, the TA value may be invalid when the UE switches to target cell or when the UE handovers to a target cell. If the UE triggers early UL TA so late, the UE may have enough time to get the TA value before switching to target cell or before handover to the target cell. In the present disclosure, the term “early TA acquisition” may be used interchangeably with the term “UL TA acquisition procedure” or “early TA procedure” .

[0077] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports UL synchronization occasion prediction. In this solution, a UE receives a first configuration for UL synchronization occasion prediction from a base station. Then, the UE performs the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration. Further, the UE transmits the predicted UL synchronization occasion information to the base station. With the predicted UL synchronization occasion information, it is beneficial to trigger or perform early TA acquisition (or UL synchronization) at the best time. It is also beneficial to give the base station more time to prepare PRACH and preamble resources. A target base station does not need to always reserve the PRACH and preamble resources for early TA acquisition.

[0078] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0079] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wires communications system 100 may be a 6G network. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0080] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , a base station that will be used in 6G, or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102.

[0081] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0082] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0083] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0084] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0085] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0086] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0087] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0088] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0089] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0090] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0091] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0092] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0093] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0094] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0095] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0096] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0097] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0098] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0099] Fig. 2 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 200 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The process 200 may involve the UE 104 and the base station 102 in Fig. 1. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to Fig. 1.

[0100] Generally, in the process 200, the UE 104 can perform UL synchronization occasion prediction using UE sided model. In other words, the UE 104 can perform AI / ML based UL synchronization occasion prediction.

[0101] As shown in Fig. 2, the base station 102 transmits 210 a first configuration for UL synchronization occasion prediction to the UE 104.

[0102] In some implementations, the first configuration for UL synchronization occasion prediction may comprise at least one model that is used for the UL synchronization occasion prediction at the UE 104. For example, the first configuration for UL synchronization occasion prediction may comprise an identity of the at least one model to indicate which model the UE 104 shall use for the UL synchronization occasion prediction.

[0103] Alternatively or additionally, in some implementations, the first configuration for UL synchronization occasion prediction may comprise accuracy of the UL synchronization occasion prediction, which means the UL synchronization occasion prediction should satisfy the accuracy requirement.

[0104] The UE 104 performs 220 perform the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration. For example, the UE 104 performs AI / ML inference for the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information.

[0105] In some implementations, the UE 104 may perform the UL synchronization occasion prediction by using the following as inputs for the UL synchronization occasion prediction: historical UL synchronization occasion information, predicted measurement results, or measurement results.

[0106] In some implementations, the historical UL synchronization occasion information may comprise at least one of the following: a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, historical measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, or historical measurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.

[0107] In some implementations, historical measurement results of the serving cell may comprise L1 or L3 historical measurement results of the serving cell, such as L1 or L3 reference signal received power (RSRP) of the serving cell at the time instance or within the time window.

[0108] In some implementations, historical measurement results of the candidate cell may comprise L1 or L3 historical measurement results of the candidate cell, such as L1 or L3 RSRP of the candidate cell at the time instance or within the time window.

[0109] In some implementations, the UE 104 may receive the historical UL synchronization occasion information from the base station 102. The base station 102 may transmit, to the UE 104, a configuration for logging the historical UL synchronization occasion information. The UE 104 may log the historical UL synchronization occasion information based on the configuration and transmit the logged historical UL synchronization occasion information to the base station 102.

[0110] Alternatively, UE 104 may log or collect the historical UL synchronization occasion information autonomously for the UL synchronization occasion prediction.

[0111] In some implementations, the predicted UL synchronization occasion information may comprise a predicted time instance for performing the early TA acquisition of a candidate cell.

[0112] In some implementations, the predicted time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell may be absolute time or may be relative time represented by System Frame Number (SFN) and slot number.

[0113] Alternatively, in some implementations, the predicted UL synchronization occasion information may comprise a predicted time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell.

[0114] Alternatively, in some implementations, the predicted UL synchronization occasion information may comprise a predicted preferred UL synchronization type of the candidate cell.

[0115] In some implementations, the predicted preferred UL synchronization type of the candidate cell may comprise UE based TA measurement or RACH based TA acquisition. The UE based TA measurement is that the UE 104 performs TA measurement for at least one candidate cell. The RACH based TA acquisition is that the early TA acquisition procedure is triggered by a physical downlink control channel (PDCCH) order and the UE 104 performs RACH towards at least one candidate cell.

[0116] With continued reference to Fig. 2, the UE 104 transmits 230 the predicted UL synchronization occasion information to the base station 102.

[0117] In some implementations, when the UE 104 has performed AI / ML based UL synchronization occasion prediction, the UE 104 may transmit the predicted UL synchronization occasion information to the base station 102.

[0118] In some implementations, the UE 104 may transmit the predicted UL synchronization occasion information via a dedicated or new MAC control element (CE) , which can be named as a predicted UL sync occasion information MAC CE. A new logical channel identity (LCID) or extended logical channel identity (eLCID) can be allocated for the new MAC CE for identifying the MAC CE. Alternatively, the UE 104 may transmit the predicted synchronization occasion information in an RRC message.

[0119] With the process 200, based on predicted UL synchronization occasion information, the base station 102 may trigger early TA acquisition (or UL synchronization) at the best time or the UE 104 may perform early TA acquisition at the best time. It is also beneficial to give the base station 102 more time to prepare PRACH and preamble resources. A target base station does not need to always reserve the PRACH and preamble resources for early TA acquisition.

[0120] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may be considered as an example implementation of the process 200. The process 300 may involve the UE 104 and the base station 102 in Fig. 1. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to Fig. 1.

[0121] As shown in Fig. 3, the UE 104 may transmit 310 capability information to the base station 102. The capability information may indicate that the UE 104 supports AI or ML functionality of the UL synchronization occasion prediction or may indicate that the UE 104 supports AI / ML enabled UL synchronization occasion prediction.

[0122] In some implementations, the capability information may be transmitted as a part of UE AS capability in RRC related message (i.e., UE CapabilityInformation) .

[0123] In some implementations, the UE 104 may further transmit, to the base station 102, an identity of at least one AI or ML model of the UL synchronization occasion prediction. Alternatively, the UE 104 may further transmit, to the base station 102, an identity of AI or ML functionality of the UL synchronization occasion prediction.

[0124] The base station 102 may transmit 320, to the UE 104, a third configuration for applicability determination.

[0125] In some implementations, the third configuration may comprise at least one of the following: a location of a serving TRP or the base station 102, a logical identity indicating the location of the TRP or the base station 102, or network conditions. For example, the location of the serving TRP or the base station 102 may be indicated by antenna height of the serving TRP or the base station 102. For example, the network conditions may comprise deployment scenarios (e.g., Inter-Site Distance (ISD) , Urban Micro (Umi)  / Urban Macro (Uma) ) .

[0126] The UE 104 may determine 330 whether the UL synchronization occasion prediction is applicable based on the third configuration.

[0127] For example, the UE 104 may determine whether the training model is ready for UL synchronization occasion prediction under the third configuration (or the network conditions) , whether the collected data is sufficient for the UL synchronization occasion prediction under the third configuration (or the network conditions) , whether the UE 104 has sufficient computing resource for UL synchronization occasion prediction under the third configuration (or the network conditions) .

[0128] In some implementations, the third configuration may be implicitly indicated by a logical identity, e.g., an association identity.

[0129] The base station 102 transmits 340 the first configuration for UL synchronization occasion prediction to the UE 104. The action 340 is the similar to the action 210 in Fig. 2. Details of this action is omitted for brevity.

[0130] In some implementations, the base station 102 may transmit the first configuration for UL synchronization occasion prediction together with the third configuration for applicability determination.

[0131] In some implementations, if the UE 104 determines the UL synchronization occasion prediction is applicable, the UE 104 may transmit 350 an indication to the base station 102. The indication may indicate the UL synchronization occasion prediction is applicable or available in the UE 104. Hereinafter, the indication is also referred to as a UL synchronization occasion prediction applicable indication.

[0132] For example, if the training model is ready for UL synchronization occasion prediction, the collected data is sufficient for UL synchronization occasion prediction, and the UE 104 has sufficient computing resource for UL synchronization occasion prediction, the UE 104 may determine the UL synchronization occasion prediction is applicable.

[0133] In some implementations, the UL synchronization occasion prediction applicable indication may be transmitted by UE Assistance Information message to the base station 102.

[0134] It shall be noted that although the action 350 is shown after the action 340, the action 350 may be performed in parallel to or prior to the action 340. The scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0135] The base station 102 may transmit 360 an indication to the UE 104. The indication may indicate the UE 104 to perform the UL synchronization occasion prediction. Hereinafter, the indication is also referred to as a UL synchronization occasion prediction execution indication.

[0136] In some implementations, upon receiving the UL synchronization occasion prediction applicable indication, the base station 102 may decide to execute the UL synchronization occasion prediction. And then the base station 102 transmits the UL synchronization occasion prediction execution indication to indicate the UE 104 to perform UL synchronization occasion prediction according to the first configuration in the action 340.

[0137] In some implementations, the UL synchronization occasion prediction execution indication may also comprise the logical identity, e.g., the association identity in the action 320 to associate the third configuration for applicability determination.

[0138] The UE 104 performs 370 the UL synchronization occasion prediction to generate predicted TA information based on the first configuration and the logical identity. For example, the UE 104 performs inference for UL synchronization occasion prediction to generate predicted TA information for the UE 104. The action 370 is the similar to the action 220 in Fig. 2. Details of this action is omitted for brevity.

[0139] The UE 104 may transmit 380 the predicted UL synchronization occasion information to the base station 102. The action 380 is the similar to the action 230 in Fig. 2.Details of this action is omitted for brevity.

[0140] In some implementations, upon receiving the predicted UL synchronization occasion information, the base station 102 may trigger early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.

[0141] In some implementations, if the predicted UL synchronization occasion information comprises the predicted time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, the base station 102 may trigger the early TA acquisition by transmitting 390 a PDCCH order at or before the predicted time instance. Based on the PDCCH order, the UE 104 may perform or initiate 395 early TA acquisition of the candidate cell at the predicted time instance. For example, the UE 104 may perform, at the predicted time instance, a random access procedure to the candidate cell.

[0142] In some implementations, if the predicted UL synchronization occasion information comprises the predicted window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, the base station 102 may trigger the early TA acquisition by transmitting 390 a PDCCH order during or before the predicted time window. The UE 104 may perform the early TA acquisition of the candidate cell during the predicted time window. For example, the UE 104 may perform, during the predicted time window, a random access procedure to the candidate cell.

[0143] In some implementations, if the predicted UL synchronization occasion information comprises a predicted preferred UL synchronization type of the candidate cell and the predicted preferred UL synchronization type is UE based TA measurement, the base station 102 may indicate the UE 104 to perform UE based TA measurement to acquire a TA value of the candidate cell. In such implementations, the base station 102 may not transmit the PDCCH order to trigger the early TA acquisition.

[0144] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may be considered as an example implementation of the process 200. The process 400 may involve the UE 104 and the base station 102 in Fig. 1. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to Fig. 1.

[0145] Generally, in the process 400, at least one threshold associated with a UL synchronization occasion is defined or predefined for measurement prediction. If predicted measurement results of a serving cell or predicted measurement results of a candidate cell fulfill the at least one threshold, the UE 104 may transmit the predicted measurement results to the base station 102. The base station 102 may use the predicted measurement results to determine whether to trigger the early TA acquisition of the candidate cell.

[0146] As shown in Fig. 4, the base station 102 transmits 410 a first configuration for UL synchronization occasion prediction to the UE 104.

[0147] In some implementations, the first configuration for UL synchronization occasion prediction may comprise at least one threshold associated with a UL synchronization occasion. The at least one threshold is used to trigger reporting of predicted measurement results of a serving cell or predicted measurement results of a candidate cell.

[0148] In some implementations, if the UE 104 is capable of radio resource management (RRM) measurement prediction and the RRM measurement predication is applicable, the base station 102 may configure the UE 104 to perform RRM measurement prediction for the serving cell and / or one or more candidate cells. In such implementations, if the UE 104 is capable of RRM measurement prediction and the RRM measurement predication is applicable, the base station 102 may transmit the at least one threshold associated with the UL synchronization occasion to the UE 104.

[0149] For example, continuous measurement results in Prediction Window are predicted by continuous historical measurement result (s) in Observation Window.

[0150] Based on the first configuration from the base station 102, the UE 104 performs 420 measurements prediction for the serving cell and / or one or more candidate cells to obtain predicted measurement results of the serving cell and / or predicted measurement results of one or more candidate cells.

[0151] In some implementations, the at least one threshold associated with the UL synchronization occasion may comprise a first threshold associated with the UL synchronization occasion. When the predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of the serving cell is below the first threshold associated with the UL synchronization occasion for a while (configured time) , the UE 104 may transmit 430 the predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of the serving cell to the base station 102.

[0152] In some implementations, the at least one threshold associated with the UL synchronization occasion may comprise a second threshold associated with the UL synchronization occasion. When the predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of a candidate cell is above the second threshold associated with the UL synchronization occasion for a while (configured time) , the UE 104 may transmit 430 the predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of the candidate cell to the base station 102.

[0153] In some implementations, the at least one threshold associated with the UL synchronization occasion may comprise the first threshold associated with the UL synchronization occasion and the second threshold associated with the UL synchronization occasion. When the predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of the serving cell is below the first threshold associated with the UL synchronization occasion and the predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of a candidate cell is above the second threshold associated with the UL synchronization occasion for a while (configured time) , the UE 104 may transmit 430 the predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of the candidate cell to the base station 102.

[0154] In some implementations, the predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of a cell (such as the serving cell or the candidate cell) may comprise a time instance of the predicated measurements results and the measurement results at the time instance (e.g., L1-RSRP) of the cell. The predicted measurement results (e.g. L1-RSRP) of the cell may comprise a time window of the predicated measurements results that fulfils the threshold and the (average) measurement results in the time window.

[0155] The base station 102 may determine 440 whether to trigger the early TA acquisition of the candidate cell based on the predicted measurement results.

[0156] In some implementations, if the predicted measurement results comprises the predicted time instance for performing UL synchronization with a candidate cell, the base station 102 may trigger the early TA acquisition of the candidate cell by transmitting 450 a PDCCH order at or before the predicted time instance. Based on the PDCCH order, the UE 104 may perform or initiate 460 early TA acquisition of the candidate cell. For example, based on the PDCCH order, the UE 104 may perform a random access procedure to the candidate cell.

[0157] In some implementations, if the predicted measurement results comprises the predicted time window for performing UL synchronization with a candidate cell, the base station 102 may trigger the early TA acquisition of the candidate cell by transmitting 450 a PDCCH order during or before the time window. Based on the PDCCH order, the UE 104 may perform or initiate 460 early TA acquisition of the candidate cell. For example, based on the PDCCH order, the UE 104 may perform a random access procedure to the candidate cell.

[0158] In some implementations, the based station 102 may trigger the early TA acquisition of the candidate cell by transmitting 450 a PDCCH order according to the predicted measurement results. Based on the PDCCH order, the UE 104 may perform or initiate 460 early TA acquisition of the candidate cell. For example, based on the PDCCH order, the UE 104 may perform a random access procedure to the candidate cell.

[0159] Fig. 5 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 500 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The process 500 may be considered as an example implementation of the process 200. The process 500 may involve the UE 104 and the base station 102 in Fig. 1. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to Fig. 1.

[0160] Generally, in the process 500, at least one measurement event associated with the UL synchronization occasion is defined or predefined. If a predicted measurement event is fulfilled, the UE 104 may transmit information related to the predicted measurement event to the base station 102. The base station 102 may use the information related to the predicted measurement event to determine whether to trigger the early TA acquisition of the candidate cell.

[0161] As shown in Fig. 5, the base station 102 transmits 510 a first configuration for UL synchronization occasion prediction to the UE 104.

[0162] In some implementations, the first configuration for UL synchronization occasion prediction may comprise a second configuration for measurement event prediction associated with the UL synchronization occasion.

[0163] In some implementations, if the UE 104 is capable of RRM measurement prediction and the RRM measurement predication is applicable, the base station 102 may configure the UE 104 for early TA specific measurement event prediction for serving cells and / or one or more candidate cells. In such implementations, if the UE 104 is capable of RRM measurement prediction and the RRM measurement predication is applicable, the base station 102 may transmit the second configuration for measurement event prediction to the UE 104.

[0164] In some implementations, the second configuration for measurement event prediction may comprise at least one of the following: an identity of a measurement event associated with early TA acquisition, or at least one parameter related to the measurement event.

[0165] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition may comprise a first event related to L1 measurements. The first event (e.g., with an identity of X) may be defined as: at least one beam of the candidate cell becomes amount of offset better than a beam of the serving cell. The offset is defined for early TA acquisition and associated with early TA acquisition. Thus, the offset is also referred to as an early TA specific offset. The early TA specific offset is different from an offset used for triggering LTM cell switch. In such implementations, the base station 102 may transmit the identity “X” and the early TA specific offset to the UE 104.

[0166] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition may comprise a second event related to L1 measurements. The second event (e.g., with an identity of Y) may be defined as: a beam of the serving cell becomes worse than a first threshold and at least one beam of the candidate cell becomes better than a second threshold. The first threshold and the second threshold are defined for early TA acquisition and associated with early TA acquisition. Thus, each of the first threshold and the second threshold is also referred to as an early TA specific threshold. The early TA specific thresholds are different from a threshold used for triggering LTM cell switch. In such implementations, the base station 102 may transmit the identity “Y” and the early TA specific thresholds to the UE 104.

[0167] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition may comprise a third event related to L1 measurements. The third event (e.g., with an identity of Z) may be defined as: a beam of the serving cell becomes worse than a first threshold plus a first offset and at least one beam of the candidate cell becomes better than a second threshold plus a second offset. The first threshold, the second threshold, the first offset and the second offset are defined for early TA acquisition and associated with early TA acquisition. Thus, each of the first threshold and the second threshold is also referred to as an early TA specific threshold, and each of the first offset and the second offset is also referred to as an early TA specific offset. In such implementations, the base station 102 may transmit the identity “Z” and the early TA specific thresholds and early TA specific offsets to the UE 104.

[0168] It shall be noted that the beam of the serving cell is determined by the indicated transmission configuration indicator (TCI) state for the bandwidth part (BWP) of the serving cell and one or more beams may be configured for a candidate cell for L1 measurement, and the beam can be represented by a DL Reference signal.

[0169] In some implementations, the measurement event associated with early TA acquisition may comprise a fourth event related to layer 3 measurements. For example, the fourth event has an identity of A.

[0170] In some implementations, an inequality for the fourth event (i.e., Entering condition) may be defined as below: Mn + Ofn + Ocn - Hys > Mp + Ofp + Ocp + Off + Off_TA   (1)

[0171] In some implementations, an inequality for the fourth event (i.e., Leaving condition) may be defined as below: Mn + Ofn + Ocn + Hys < Mp + Ofp + Ocp + Off + Off_TA   (2)

[0172] Table 1 gives description of parameters in inequalities (1) and (2) . Table 1

[0173] In such implementations, the base station 102 may transmit the identity “A” and at least one of the parameters in inequalities (1) and (2) to the UE 104.

[0174] With continued reference to Fig. 5, based on the second configuration from the base station 102, the UE 104 performs 520 early TA specific measurement event prediction for a serving cell and / or one or more candidate cells.

[0175] When a predicted measurement event is fulfilled within a configured time (e.g. time to trigger) , the UE 104 transmits 530, to the base station 102, information related to the predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion.

[0176] In some implementations, the information related to the predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion may comprise at least one of the following: an identity of measurement related to the predicted measurement event, at least one beam related to the predicted measurement event, an identity of a cell related to the predicted measurement event, or time instance or a time window when the predicted measurement event is fulfilled.

[0177] Alternatively or additionally, in some implementations, when the predicted measurement event is fulfilled within a configured time (e.g. time to trigger) , the UE 104 may transmit 530 at least one of the following to the base station 102: predicted measurement results of a serving cell associated with the UL synchronization occasion, or predicted measurement results of the candidate cell associated with the UL synchronization occasion.

[0178] In some implementations, the UE 104 may transmit the information related to the predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion either by MAC CE or by RRC message.

[0179] In some implementations, the UE 104 may transmit the predicted measurement results either by MAC CE or by RRC message.

[0180] The base station 102 may determine 540 whether to trigger the early TA acquisition of the candidate cell based on at least one of the following: the information related to the predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion, or the predicted measurement results.

[0181] In some implementations, if the information related to the predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion comprises the time instance when the predicted measurement event is fulfilled, the base station 102 may trigger the early TA acquisition by transmitting 550 a PDCCH order at or before the time instance. Based on the PDCCH order, the UE 104 may perform or initiate 560 early TA acquisition of the candidate cell. For example, based on the PDCCH order, the UE 104 may perform a random access procedure to the candidate cell.

[0182] In some implementations, if the information related to the predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion comprises the time window when the predicted measurement event is fulfilled, the base station 102 may trigger the early TA acquisition by transmitting 550 a PDCCH order during or before the time window. Based on the PDCCH order, the UE 104 may perform or initiate 560 early TA acquisition of the candidate cell. For example, based on the PDCCH order, the UE 104 may perform a random access procedure to the candidate cell.

[0183] Fig. 6 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 600 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The process 600 may involve the UE 104 and the base station 102 in Fig. 1. For the purpose of discussion, the process 600 will be described with reference to Fig. 1.

[0184] Generally, in the process 600, the base station 102 can perform UL synchronization occasion prediction using network sided model. In other words, the base station 102 can perform AI / ML based UL synchronization occasion prediction.

[0185] As shown in Fig. 6, the UE 104 transmits 610 historical UL synchronization occasion information to the base station 102.

[0186] In some implementations, the historical UL synchronization occasion information may comprise at least one of the following: a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, historical measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, or historical measurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.

[0187] In some implementations, the historical measurement results of the serving cell may comprise L1 or L3 historical measurement results of the serving cell, such as L1 or L3 RSRP of the serving cell at the time instance or within the time window.

[0188] In some implementations, the historical measurement results of the candidate cell may comprise L1 or L3 historical measurement results of the candidate cell, such as L1 or L3 RSRP of the candidate cell at the time instance or within the time window.

[0189] In some implementations, in order to obtain the historical UL synchronization occasion information, the base station 102 may transmit, to the UE 104, a fourth configuration for logging the historical UL synchronization occasion information. The UE 104 may log the historical UL synchronization occasion information based on the fourth configuration.

[0190] In some implementations, the base station 102 may transmit, to the UE 104, a request for the historical UL synchronization occasion information.

[0191] In some implementations, the base station 102 may transmit, to the UE 104, a fifth configuration for reporting of the historical UL synchronization occasion information. The UE 104 may transmit the historical UL synchronization occasion information based on the fourth configuration.

[0192] In some implementations, the fifth configuration for reporting of the historical UL synchronization occasion information may comprise at least one event for triggering reporting of the historical UL synchronization occasion information. For example, the at least one event may indicate radio condition and a time duration for triggering reporting of the historical UL synchronization occasion information.

[0193] Upon receiving the historical UL synchronization occasion information, the base station 102 performs 620 UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based on the historical UL synchronization occasion information.

[0194] In turn, the base station 102 transmits 630 the predicted UL synchronization occasion information to the UE 104.

[0195] In some implementations, the predicted UL synchronization occasion information may comprise at least one of the following: a predicted time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell, a predicted time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell, or a radio condition for performing the early TA acquisition of the candidate cell.

[0196] In some implementations, the radio condition for performing the early TA acquisition of the candidate cell may comprise L1 or L3 historical measurement results of the serving cell and / or the candidate cell.

[0197] In some implementations, the base station 102 may transmit the predicted UL synchronization occasion information via a dedicated or new MAC CE. A new LCID or eLCID can be allocated for the new MAC CE for identifying the MAC CE.

[0198] Alternatively, in some implementations, the base station 102 may transmit the predicted UL synchronization occasion information via an RRC message.

[0199] The UE 104 performs or initiates 640 early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.

[0200] In some implementations, the UE 104 may perform the early TA acquisition of the candidate cell at the predicted time instance indicated by the predicted UL synchronization occasion information.

[0201] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may perform the early TA acquisition of the candidate cell within the predicted time window indicated by the predicted UL synchronization occasion information.

[0202] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may perform the early TA acquisition of the candidate cell if the radio condition indicated by the predicted UL synchronization occasion information is fulfilled.

[0203] In some implementations, the predicted UL synchronization occasion information may be applied in LTM or handover. An example of LTM will be described with reference to Fig. 7.

[0204] Fig. 7 illustrates an example of LTM in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 7, at TRRC, the base station 102 may transmit an LTM candidate configuration to the UE 104.

[0205] Then, the base station 102 may transmit, to the UE 104, a signaling to activate TCI states of one or multiple cells that are different from the current serving cell. For instance, the TCI states of the LTM candidate cells can be activated in advance before any of those cells become the serving cell. This allows the UE 104 to be DL synchronized with those cells, thereby facilitating a faster cell switch to one of those cells when cell switch is triggered.

[0206] Further, the UE 104 may perform or initiate UL TA acquisition (called early TA) procedure of one or multiple cells that are different from the current serving cells. If the cell has the same NTA as the current serving cells or NTA=0, early TA acquisition procedure is not required. The base station 102 may request the UE 104 to perform early TA acquisition of a candidate cell before a cell switch.

[0207] In some implementations, the base station 102 may trigger the early TA acquisition procedure by transmitting a PDCCH order to the UE 104 at or before the predicted time instance indicated by the predicted UL synchronization occasion information. Alternatively, the base station 102 may trigger the early TA acquisition by transmitting a PDCCH order to the UE 104 during or before the predicted time window indicated by the predicted UL synchronization occasion information.

[0208] Alternatively, in some implementations, the early TA acquisition procedure may be realized through UE-based TA measurement as configured by RRC.

[0209] In some implementations, if the base station 102 may trigger the early TA acquisition procedure by transmitting a PDCCH order to the UE 104 at or before the predicted time instance, the UE 104 may perform the early TA acquisition by transmitting a preamble to a further base station to which the candidate cell. Upon receiving the preamble, the further base station to which the candidate cell belongs calculates a TA value and transmits the TA value to the base station 102 to which the serving cell belongs. The serving cell transmits the TA value in an LTM cell switch command MAC CE when triggering LTM cell switch at Tcmd.

[0210] In some implementations, if the early TA acquisition procedure may be realized through UE-based TA measurement, the UE 104 may perform the early TA acquisition by performing TA measurement for the candidate cells after being configured by RRC but the exact time the UE 104 performs TA measurement is up to UE implementation. The UE 104 applies the TA value measured by itself and performs RACH-less LTM upon receiving the LTM cell switch command. The base station 102 may also transmit a TA value in the LTM cell switch command MAC CE without early TA acquisition.

[0211] Depending on the availability of a valid TA value, the UE 104 performs either a RACH-less LTM or RACH-based LTM cell switch. If the valid TA value is provided in the cell switch command, the UE 104 applies the TA value as instructed by the base station 102. In the case where UE-based TA measurement is configured, but no valid TA value is provided in the cell switch command, the UE 104 applies the valid TA value by itself if available. Meanwhile, the UE 104 performs RACH-less LTM cell switch upon receiving the cell switch command. If no valid TA value is available, the UE 104 performs RACH-based LTM cell switch.

[0212] Regardless of whether the UE 104 is configured for UE-based TA measurement for a candidate cell, it will still follow the PDCCH order, which includes requesting a random access procedure towards the candidate cell. This also applies to the candidate cell for which the UE 104 is capable of deriving TA values by itself. Additionally, regardless of whether the UE 104 has already performed a random access procedure towards the candidate cells, it will still follow the UE-based measurement configuration if configured by the network.

[0213] For RACH-less LTM, the UE 104 accesses the target cell using either a configured grant or a dynamic grant. The configured grant is provided in the LTM candidate configuration, and the UE 104 selects the configured grant occasion associated with the beam indicated in the cell switch command. Upon initiation of LTM cell switch to the target cell, the UE 104 starts to monitor PDCCH on the target cell for dynamic scheduling. Before RACH-less LTM procedure completion, the UE 104 shall not trigger random access procedure if it does not have a valid PUCCH resource for triggered scheduling requests (SRs) .

[0214] Upon accessing the target cell, the UE 104 may transmit or receive data using indicated beam.

[0215] Fig. 8 illustrates an example of a device 800 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with some aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of the UE 104 or the base station 102 as described herein. The device 800 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0216] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0217] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0218] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a first configuration for UL synchronization occasion prediction from a base station; performing the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration; and transmitting the predicted UL synchronization occasion information to the base station.

[0219] Alternatively, in some implementations, the processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a first configuration for UL synchronization occasion prediction to a UE; and receiving predicted UL synchronization occasion information from the UE.

[0220] Alternatively, in some implementations, the processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a UE, historical UL synchronization occasion information; perform UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based on the historical UL synchronization occasion information; and transmitting, to the UE, the predicted UL synchronization occasion information.

[0221] Alternatively, in some implementations, the processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a base station, historical UL synchronization occasion information; receiving, from the base station, predicted UL synchronization occasion information; and performing early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.

[0222] The processor 802 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 802 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 802. The processor 802 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 804) to cause the device 800 to perform various functions of the present disclosure.

[0223] The memory 804 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 802 cause the device 800 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 802 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 804 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0224] The I / O controller 808 may manage input and output signals for the device 800. The I / O controller 808 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 808 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 808 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 808 may be implemented as part of a processor, such as the processor 806. In some implementations, a user may interact with the device 800 via the I / O controller 808 or via hardware components controlled by the I / O controller 808.

[0225] In some implementations, the device 800 may include a single antenna 810. However, in some other implementations, the device 800 may have more than one antenna 810 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 806 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 810, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 806 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 806 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 810 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 810. The transceiver 806 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0226] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 810 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0227] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 810 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0228] Fig. 9 illustrates an example of a processer 900 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with other aspects of the present disclosure. The processor 900 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may include a controller 902 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may optionally include at least one memory 904. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 906. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0229] The processor 900 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 900) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0230] The controller 902 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 902 may operate as a control unit of the processor 900, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 900. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0231] The controller 902 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 904 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 902 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 904. The controller 902 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 902 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 902 may be configured to manage flow of data within the processor 900. The controller 902 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 900.

[0232] The memory 904 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 900 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 904 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 900) . In some other implementations, the memory 904 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 900) .

[0233] The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 900, cause the processor 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 902 and / or the processor 900 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the processor 900 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with or to the memory 904, the processor 900, the controller 902, and the memory 904 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 900 may include multiple processors and the memory 904 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0234] The one or more ALUs 906 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 906 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 906 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 906 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 906 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 906 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 906 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 906 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0235] The processor 900 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving a first configuration for UL synchronization occasion prediction from a base station; performing the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration; and transmitting the predicted UL synchronization occasion information to the base station.

[0236] Alternatively, in some implementations, the processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting a first configuration for UL synchronization occasion prediction to a UE; and receiving predicted UL synchronization occasion information from the UE.

[0237] Alternatively, in some implementations, the processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a UE, historical UL synchronization occasion information; perform UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based on the historical UL synchronization occasion information; and transmitting, to the UE, the predicted UL synchronization occasion information.

[0238] Alternatively, in some implementations, the processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a base station, historical UL synchronization occasion information; receiving, from the base station, predicted UL synchronization occasion information; and performing early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.

[0239] Fig. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0240] At 1010, the method may include receiving a first configuration for UL synchronization occasion prediction from a base station. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0241] At 1020, the method may include performing the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1020 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0242] At 1030, the method may include transmitting the predicted UL synchronization occasion information to the base station. The operations of 1030 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1030 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0243] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0244] At 1110, the method may include transmitting a first configuration for UL synchronization occasion prediction to a UE. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0245] At 1120, the method may include receiving predicted UL synchronization occasion information from the UE. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0246] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by the base station 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0247] At 1210, the method may include receiving, from a UE, historical UL synchronization occasion information. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0248] At 1220, the method may include performing UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based on the historical UL synchronization occasion information. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1220 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0249] At 1230, the method may include transmitting, to the UE, the predicted UL synchronization occasion information. The operations of 1230 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1230 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0250] Fig. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0251] At 1310, the method may include transmitting, to a base station, historical UL synchronization occasion information. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0252] At 1320, the method may include receiving, from the base station, predicted UL synchronization occasion information. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1320 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0253] At 1330, the method may include performing early TA acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information. The operations of 1330 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1330 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1.

[0254] It shall be understood that the implementations described with reference to Figs. 2 to 7 are also applicable to the device 800, the processor 900 as well as the methods 1000, 1100, 1200 and 1300. Details of these implementations are omitted for brevity.

[0255] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0256] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0257] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0258] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0259] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0260] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive a first configuration for uplink (UL) synchronization occasion prediction via the transceiver from a base station;perform the UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based at least on the first configuration; andtransmit the predicted UL synchronization occasion information via the transceiver to the base station.2.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:perform early timing advance (TA) acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.3.The UE of claim 1, wherein the first configuration for UL synchronization occasion prediction comprises at least one of the following:at least one model that is used for the UL synchronization occasion prediction at the UE,accuracy of the UL synchronization occasion prediction,at least one threshold associated with a UL synchronization occasion, wherein the at least one threshold is used to trigger reporting of predicted measurement results of a serving cell or predicted measurement results of a candidate cell, ora second configuration for measurement event prediction associated with the UL synchronization occasion.4.The UE of claim 3, wherein the second configuration for measurement event prediction comprises at least one of the following:an identity of a measurement event associated with early TA acquisition, orat least one parameter related to the measurement event.5.The UE of claim 1, wherein the predicted UL synchronization occasion information comprises at least one of the following:a predicted time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell,a predicted time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell,a predicted preferred UL synchronization type of the candidate cell,predicted measurement results of a serving cell associated with the UL synchronization occasion,predicted measurement results of the candidate cell associated with the UL synchronization occasion, orinformation related to a predicted measurement event associated with the UL synchronization occasion.6.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit capability information via the transceiver to the base station, wherein the capability information indicates that the UE supports artificial intelligence (AI) or machine learning (ML) functionality of the UL synchronization occasion prediction or indicates that the UE supports AI / ML enabled UL synchronization occasion prediction.7.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive a third configuration for applicability determination via the transceiver from the base station; anddetermine whether the UL synchronization occasion prediction is applicable based on the third configuration.8.The UE of claim 7, wherein the processor is further configured to:based on determining that the UL synchronization occasion prediction is applicable, transmit an indication via the transceiver to the base station, wherein the indication indicates the UL synchronization occasion prediction is applicable.9.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform the UL synchronization occasion prediction by using the following as inputs for the UL synchronization occasion prediction:historical UL synchronization occasion information,predicted measurement results, ormeasurement results.10.The UE of claim 9, wherein the historical UL synchronization occasion information comprises at least one of the following:a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell,a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell,historical measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, orhistorical measurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.11.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit a first configuration for uplink (UL) synchronization occasion prediction via the transceiver to a user equipment (UE) ; andreceive predicted UL synchronization occasion information via the transceiver from the UE.12.The base station of claim 11, wherein the processor is further configured to:trigger early timing advance (TA) acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information; ortransmit, via the transceiver to the UE, an indication indicating the UE to perform the early TA acquisition of the candidate cell.13.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a user equipment (UE) , historical uplink (UL) synchronization occasion information;perform UL synchronization occasion prediction to generate predicted UL synchronization occasion information based on the historical UL synchronization occasion information; andtransmit, via the transceiver to the UE, the predicted UL synchronization occasion information.14.The base station of claim 13, wherein the historical UL synchronization occasion information comprises at least one of the following:a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell,a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell,historical measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, orhistorical measurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.15.The base station of claim 13, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to the UE, a fourth configuration for logging the historical UL synchronization occasion information.16.The base station of claim 13, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to the UE, a request for the historical UL synchronization occasion information.17.The base station of claim 13, wherein the processor is further configured to:transmit, via the transceiver to the UE, a fifth configuration for reporting of the historical UL synchronization occasion information.18.The base station of claim 17, wherein the fifth configuration for reporting of the historical UL synchronization occasion information comprises at least one event for triggering reporting of the historical UL synchronization occasion information.19.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a base station, historical uplink (UL) synchronization occasion information;receive, via the transceiver from the base station, predicted UL synchronization occasion information; andperform early timing advance (TA) acquisition of a candidate cell based on the predicted UL synchronization occasion information.20.The UE of claim 19, wherein the historical UL synchronization occasion information comprises at least one of the following:a time instance for performing the early TA acquisition of the candidate cell,a time window for performing the early TA acquisition of the candidate cell,measurement results of a serving cell at the time instance or within the time window, ormeasurement results of the candidate cell at the time instance or within the time window.

Citation Information

Patent Citations

  • Methods and apparatuses for ta acquisition

    WO2024073972A1

  • Early time alignment acquisition for fast cell switching

    WO2024086336A1

  • Method and apparatus for early ta acquisition in wireless communication system

    WO2024219764A1