Frequency measurement reporting

By using measurement report priority information and frequency priority lists with a timer, the latency issues in UE measurement reporting are addressed, enhancing network performance through improved mobility management and reduced connection failures.

WO2026044439A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05QUALCOMM INC +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/114421
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-26
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in managing latency and mobility management due to the large number of frequencies a user equipment (UE) needs to measure and report, leading to delayed mobility procedures and reduced network performance.

Method used

Implementing measurement report priority information and frequency priority lists to prioritize and manage the reporting of measurement results for multiple frequencies, along with using a timer to bound the latency of measurement reporting.

Benefits of technology

This approach reduces latency in reporting measurement results, improving mobility management, increasing throughput, and reducing connection failures by ensuring timely and prioritized reporting of UE measurements.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024114421_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024114421_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for wireless communications by an apparatus. A method includes obtaining an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies; and sending a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

FREQUENCY MEASUREMENT REPORTING

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for frequency measurement reporting.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes obtaining an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies; and sending a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more  measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes obtaining an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies; and sending a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer.

[0009] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes sending an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies; and obtaining a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies.

[0010] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes sending an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies; and obtaining a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer.

[0011] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied  on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0012] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0013] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0014] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0015] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0016] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0017] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0018] FIG. 5 depicts an example process flow for communications in a network between an apparatus and a network entity for measurement reporting based on measurement report priority information.

[0019] FIG. 6A depicts an example timeline for frequency measurement according to a frequency priority list.

[0020] FIG. 6B depicts an example timeline for frequency measurement according to a frequency priority list.

[0021] FIG. 7 depicts an example process flow for communications in a network between an apparatus and a network entity for measurement reporting based on a timer.

[0022] FIG. 8 depicts a method for wireless communications.

[0023] FIG. 9 depicts another method for wireless communications.

[0024] FIG. 10 depicts another method for wireless communications.

[0025] FIG. 11 depicts another method for wireless communications.

[0026] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device.

[0027] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device.

[0028] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.

[0029] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0030] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for frequency (e.g., inter-frequency) measurement reporting.

[0031] In certain wireless communications systems (e.g., 5G New Radio (NR) systems and / or any future wireless communications system) , a user equipment (UE) may be configured to perform and report certain communication channel measurements (e.g., radio resource measurements) to a network entity (e.g., a base station) , such as in a measurement report including the measurement results corresponding to the communication channel measurements. The channel measurements may be intra-frequency, inter-frequency, and / or inter-system. Assuming the UE is in communication with the network entity via a specific carrier frequency of a serving cell, the intra-frequency measurements refer to channel measurements being at the same carrier frequency as the serving cell; the inter-frequency measurements refer to channel measurements being at a different frequency as the serving cell; and inter-system measurements refer to channel measurements using a different radio access technology (RAT) used to communicate with the serving cell (e.g., Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) ) .

[0032] For example, a UE may be configured to measure one or more frequencies (e.g., frequency ranges, bandwidths, etc. ) , such as measure one or more reference signals (RSs) (e.g., demodulation reference signal (DMRS) , channel state information reference signal (CSI-RS) , synchronization signal block (SSB) ) transmitted by one or more network entities (e.g., base stations) on each of the one or more frequencies. The UE may determine a measurement result (e.g., frequency measurement) for each frequency based on measurement of one or more RSs transmitted on the frequency. For example, the UE may measure one or more measurement samples (e.g., corresponding to one or more RSs) transmitted on a given frequency, and the measurement result for the given frequency may be a function (e.g., average, etc. ) of the respective measurement of each of the one or more measurement samples. The measurement result may include one or more metrics, such as one or more of a signal to noise ratio (SNR) , reference signal received power (RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , channel state information (CSI) , or the like. The UE may then send a measurement report including the measurement result (s) for one or more frequencies to the network entity. Such information may allow, for example, the network entity to perform mobility management procedures (such as a handover, cell switch, and / or beam switch) , such as before a beam failure and / or radio link failure. For example, the network entity may use such information to cause the UE to handover from communicating in a first cell using a first frequency to communicating in a second cell using a second frequency.

[0033] In certain aspects, a measurement result for a frequency may be predicted instead of actually measured, such as using a trained machine learning (ML) model. For example, a measurement result for a frequency may be predicted based on one or more measurement results for one or more different frequencies and / or one or more historical measurement results for the frequency.

[0034] In certain cases, a given network operator may have a large number of frequencies (also referred to as carriers) over which a UE can communicate. For example, the number of frequencies available to a given operator has been growing over the years, such as with the introduction of new radio access technologies (RAT (s) ) such as 5G new radio ( “5G NR” or simply “5G” ) and 6th generation (6G) RAT (s) . For example, a given operator may have tens of frequencies available to serve UEs. Accordingly, a UE may need to measure and report measurement results for a large number of frequencies. While a large number of frequencies may improve throughput and network capacity in the  communications network, it poses certain challenges, such as how network entities can determine suitable frequencies for serving each UE (e.g., for mobility management procedures) .

[0035] For example, the larger the number of frequencies for the UE to measure and report measurement results for, the longer the latency with respect to the UE being able to report the measurement results, such as for one or more frequencies of interest (e.g., frequencies related to services of the UE, voice frequencies, etc. For example, the UE may be configured to receive, from a network entity, a measurement object configuration (e.g., using radio resource control (RRC) signaling) indicating one or more measurement objects. A measurement object may indicate time-frequency location, and subcarrier spacing, of one or more RSs to be measured. Accordingly, a measurement object configuration may indicate one or more RSs for the UE to measure.

[0036] When there are a large number of frequencies to measure, the measurement object configuration may indicate a large number of corresponding RSs to measure, which may take a long period of time to measure RSs for each frequency. Accordingly, the UE may take longer to send a measurement report with the measurement results for each frequency to the network entity, resulting in latency for communicating the measurement report. Such latency can delay mobility management procedures, which can reduce performance in the network, such as by delaying cell selection, reselection, handover, etc., which may lead to reduced throughput or even radio link failure.

[0037] In certain cases, a UE may not measure all the frequencies it is configured to measure, such as in the measurement object configuration, prior to sending a measurement report to the network entity. For example, the UE may measure only some frequencies, and send a measurement report to the network entity including obtained measurements. While this may reduce latency in reporting measurement results, this may lead to the network entity having insufficient information, such as to determine a suitable frequency for the UE to use for communications.

[0038] For example, the UE may be configured to send a measurement report when any frequency measured by the UE has a measurement result that satisfies a threshold or some other trigger event for measurement reporting. As an example, if the UE is configured to measure three frequencies, A, B, C, and for any one of the frequencies (e.g., B) the measurement satisfies a threshold, the UE is configured to send a measurement  report for the measurement result of the frequency B to the network entity. Based on the measurement report, the network entity has information that frequency B satisfies the threshold, but does not have information regarding frequencies A and C. For example, frequencies A and C may not have been measured yet, or may have been measured and not satisfy a threshold. This is because in certain cases the order in time (i.e., chronologically) that the UE measures the frequencies may be up to UE implementation, meaning the network entity does not know in which order the UE may measure the frequencies. Accordingly, the network entity may make decisions, such as mobility decisions, based on the information about frequency B, while it could be that frequencies A and C may measure better. This may lead to degraded communication performance, such as throughput.

[0039] In certain aspects, the network entity may configure the UE with a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies (e.g., using RRC signaling) . Though described as a “list” the frequency priority list may not be an actual list, and may indicate priority of frequencies in some other manner. The frequency priority list may indicate a priority for measuring frequencies, such as A > B > C. In this example, frequency A may be measured with higher priority than (e.g., prior to) frequency B, which may be measured with higher priority than frequency C. Accordingly, in certain aspects, if the measurement result for frequency A does not satisfy a threshold, and the measurement result for frequency B does satisfy a threshold, the UE may be configured to send a measurement report for the measurement result of the frequency B to the network entity. Based on the measurement report, the network entity has information that frequency B satisfies the threshold, and may assume frequency A does not satisfy the threshold due to it not being included in the report but presumably having been measured as having a higher priority than frequency A. The network entity may not have information regarding frequency C, but may have at least some additional information. This may provide the technical benefit of improved mobility management by the network entity, such as by improving throughput, reducing connection failures, etc.

[0040] Certain aspects herein provide measurement report priority information for a plurality of frequencies. For example, a network entity may send to a UE such measurement report priority information (e.g., using RRC signaling) . The measurement report priority information may be semi-statically configured at the UE. For example, the network entity may reconfigure the UE with different measurement report priority  information at another time. Such measurement report priority information may indicate one or more parameters associated with reporting of measurement results for each of the plurality of frequencies. For example, such measurement report priority information may indicate criteria indicative of when to report measurement results for each of the plurality of frequencies, such as a priority between frequencies for reporting measurement results of such frequencies.

[0041] In certain aspects, the measurement report priority information may indicate for each of the plurality of frequencies a respective measurement report priority level. For example, frequency A may have a first measurement report priority level, which may be greater than a second measurement report priority level for frequency B, which may be greater than a third measurement report priority level for frequency C. In certain aspects, measurement results for a lower priority frequency (e.g., frequency B) may only be included and sent in a measurement report from the UE to the network entity, when measurements results from a higher priority frequency (e.g., frequency A) are included and sent in the measurement report. For example, in certain aspects, if measurement results for frequency B meet a threshold, but measurement results for frequency A do not meet a threshold, a measurement report may not be sent from the UE to the network entity. In certain aspects, if measurement results for frequency B meet a threshold, and measurement results for frequency A do meet the threshold, a measurement report may be sent from the UE to the network entity including measurement results for frequencies A and B. In certain aspects, if measurement results for frequency A meet a threshold, but measurement results for frequency B do not meet a threshold, a measurement report may be sent from the UE to the network entity with measurement results for frequency A.

[0042] As an example, the measurement report priority information may indicate an ordered list, such as frequency A > frequency B > frequency C. In certain aspects, the measurement reporting priority information may also serve as a frequency priority list for measurement of the plurality of frequencies, meaning the priority for measuring and reporting of frequencies may be the same. In some aspects, such measurement reporting priority information may be independent of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies, such that the priority for measuring and reporting of frequencies may be different. In certain aspects, how the UE measures frequencies may be independent of how the UE reports measurement results for frequencies.

[0043] In certain aspects, the measurement report priority information may additionally or alternatively include one or more frequencies for which measurement results must be included in a measurement report. Such one or more frequencies may be frequencies for which measurement results are mandatorily included in a measurement report.

[0044] In certain aspects, the measurement report priority information may additionally or alternatively include, for the plurality of frequencies, one or more measurement report trigger thresholds. For example, a measurement report trigger threshold may indicate a threshold measurement for measurement reporting, which when satisfied, the UE is configured to send a measurement report. Different frequencies may be associated with different measurement report trigger thresholds, or multiple frequencies may be associated with a same measurement report trigger threshold. Examples of a measurement report trigger threshold include one or more of: a threshold number of measured samples of a frequency (e.g., when at least the threshold number of measurement samples of the frequency are measured, the threshold is satisfied) ; a report criteria / measurement report threshold (e.g., when the SNR, RSRP, RSRQ, etc. meets (e.g., exceeds) the threshold, the threshold is satisfied) ; or a report interval threshold (e.g., when a time interval after receiving the measurement object configuration exceeds a report interval, and / or when the time interval between two measurement reports exceeds a report interval, the threshold is satisfied) . In some aspects, higher priority frequencies may have a relaxed (e.g., lower threshold) , such as compared to lower priority frequencies, such that measurement results for such higher priority frequencies are reported with less latency.

[0045] In certain aspects, the measurement report priority information may additionally or alternatively include, for the plurality of frequencies, one or more ranges of measurement report trigger thresholds. For example, a measurement report trigger threshold range may indicate a range of values for a threshold measurement, which when satisfied, the UE is configured to send a measurement report. In certain aspects, the UE may be configured to determine a specific measurement report trigger threshold for a frequency from a range of measurement report trigger thresholds based on a measurement report priority level associated with the frequency. For example, the UE may use a model (e.g., machine learning (ML) model) trained to take as input the range of measurement report trigger thresholds and a measurement report priority level, and output a specific  measurement report trigger threshold. As an example, for higher priority frequencies, the UE may select a relaxed threshold value within the range of values (e.g., lower threshold value) , such as compared to lower priority frequencies, such that measurement results for such higher priority frequencies are reported with less latency.

[0046] In certain aspects, the UE may include in the measurement report, one or more measurement results (e.g., all that have been measured) for one or more frequencies that do not meet the measurement report trigger threshold (s) . For example, the measurement report priority information may indicate the UE is allowed to include such information in the measurement report, or the UE may do so, such as independently.

[0047] In certain aspects, the measurement report priority information may indicate that one or more frequencies associated with one RAT (e.g., 6G) should be reported with higher priority than one or more frequencies associated with another RAT (e.g., 5G) . In certain aspects, the measurement report priority information indicates the UE should include at least one (e.g., for a best measured frequency) measurement result for each of a plurality of RATs. In certain aspects, the measurement report priority information indicates the UE should include at least one (e.g., for a best measured frequency) measurement result among a plurality RATs.

[0048] In certain aspects, the measurement report priority information may provide a technical benefit to the technical problem of reporting measurement information for a large number of frequencies. For example, the measurement report priority information may configure the UE to report measurements of certain frequencies with higher priority to the network entity. Accordingly, the network entity may receive such measurements with reduced latency, which may improve mobility management by the network entity, such as by improving throughput, reducing connection failures, etc.

[0049] In certain aspects, such as where the UE receives a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies from the network entity, the UE is configured to send a measurement report to the network entity based on a timer. For example, after the UE receives a measurement configuration (e.g., measurement objection configuration) indicating to measure a plurality of frequencies, the UE may start a timer. If the UE completes measurement of all of the plurality of frequencies prior to expiration of the timer, the UE may send a measurement report with the measurement results for the plurality of frequencies to the network entity. If the UE does not complete measurement  of all of the plurality of frequencies prior to expiration of the timer, upon expiration of the timer, the UE may send a measurement report to the network entity with measurement result (s) for any frequencies of the plurality of frequencies the UE has completed measurements. Accordingly, there is a limit to the latency in the UE sending a measurement report to the network entity, which is bounded by the timer. Such reduced latency in measurement reporting may improve throughput, reduce connection failures, etc.

[0050] In certain aspects, the frequency priority list may indicate that one or more frequencies associated with one RAT (e.g., 6G) should be measured with higher priority than one or more frequencies associated with another RAT (e.g., 5G) . In certain aspects, a single frequency priority list is used for multiple RATs, and includes priority of frequencies for the multiple RATs. In certain aspects, the network entity may send separate frequency priority lists for separate RATs to the UE. In certain aspects, the network entity may send additional signaling to the UE indicating which RAT should be measured first when there are separate frequency priority lists for separate RATs.

[0051] Though certain aspects are described with respect to measurement priority for frequencies and / or reporting priorities for frequencies, it should be understood that the techniques may be applied to measurement priority for measurement objects and / or reporting priorities for measurement objects.

[0052] Introduction to Wireless Communications Networks

[0053] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0054] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0055] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless  communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as satellite 140 and / or aerial or spaceborne platform (s) , which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0056] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0057] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, data centers, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0058] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0059] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0060] Generally, a cell may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communication network. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0061] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that  are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0062] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0063] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71, 000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71, 000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0064] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0065] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0066] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0067] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0068] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service  Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0069] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0070] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0071] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0072] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0073] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0074] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station,  an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0075] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0076] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0077] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane  functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0078] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0079] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0080] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For  virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0081] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0082] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0083] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0084] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 318, 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 314) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications. Note that the BS 102 may have a disaggregated architecture as described herein with respect to FIG. 2.

[0085] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, 370, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0086] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0087] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0088] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a- 332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0089] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0090] RX MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0091] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0092] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a RX MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 314 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0093] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0094] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0095] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0096] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0097] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0098] In various aspects, artificial intelligence (AI) processors 318 and 370 may perform AI processing for BS 102 and / or UE 104, respectively. The AI processor 318 may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. The AI processor 370 may likewise include AI accelerator hardware or circuitry. As an example, the AI processor 370 may perform AI- based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, the AI processor 318 may process feedback from the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. The AI processor 318 may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor 318 may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0099] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0100] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0101] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0102] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0103] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally  sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0104] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology, which may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration as further described herein. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, the extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, e.g., numerology 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0105] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0106] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0107] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0108] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0109] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0110] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0111] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0112] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0113] Aspects Related to Frequency Measurement and Reporting

[0114] Aspects of the present disclosure provide techniques for frequency measurement and reporting.

[0115] FIG. 5 depicts a process flow 500 for communications in a network between a network entity (NE) 502, and an apparatus such as a UE 504 for measurement reporting.

[0116] In some aspects, the network entity 502 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 504 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. However, in other aspects, the UE 504 may be another type of wireless communications device and network entity 502 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines, arrows or outlines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0117] Process flow 500 begins at 506 where the NE 502 sends, and the UE 504 obtains, an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies, as discussed. In certain aspects, the indication may be a configuration of the measurement report priority information. In certain aspects, the indication comprises one or more values, or indicates one or more specific configurations. In certain aspects, the indication may comprise an index value that associated with a configuration previously configured at UE 504. For example, a plurality of configurations and associated index values may be configured (e.g., by NE 502) at UE 504, and the measurement report priority information may include an index value associated with a configuration. In certain aspects, the NE 502 sends the indication of measurement report priority information to UE 504 using RRC signaling. In certain aspects, the measurement report priority information is a semi-static configuration at UE 504, as discussed.

[0118] In certain aspects, the measurement report priority information may indicate one or more parameters associated with reporting of measurement results for each of the plurality of frequencies. For example, such measurement report priority information may indicate criteria indicative of when to report measurement results for each of the plurality of frequencies, such as a priority between frequencies for reporting measurement results of such frequencies. In certain aspects, how UE 504 handles measurement of the plurality of frequencies (e.g., order of measurement of the plurality of frequencies) is up to UE implementation. In certain aspects, such as further described herein, NE 502 may send a frequency priority list to UE 504, which may affect the order of measurement of the plurality of frequencies.

[0119] In certain aspects, the measurement report priority information has no effect on the measurement behavior by UE 504, but it may take more time for UE 504 to measure low priority frequencies, or a measurement object with a longer interval in the time domain.

[0120] In certain aspects, the measurement report priority information may be included as part of a measurement objection configuration. In certain aspects, the measurement report priority information may be separate from the measurement object configuration.

[0121] Process flow 500 may continue at 508 where NE 502 sends, and the UE 504 obtains, a measurement object configuration.

[0122] Continuing at 510, such as based on receiving the measurement object configuration, UE 504 may conduct one or more measurements of one or more frequencies (e.g., of the plurality of frequencies indicated in the measurement report priority information) , as discussed. Accordingly, UE 504 may obtain one or more measurement results for the one or more frequencies.

[0123] Process flow 500 may continue at 512 where the UE 504 sends, and the NE 502 obtains a measurement report, such as based on the measurement report priority information. In certain aspects, the measurement report may comprise one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies. For example, as described above, a measurement report may include one or more metrics, such as one or more of a SNR, RSRP, RSRQ, CSI, or the like. Examples of what information is included in the measurement report are further provided herein.  The measurement results included in the measurement report may be based on, as in determined in accordance with, the measurement report priority information.

[0124] In certain aspects, the measurement report priority information can list or identify one or more frequencies that mandatorily must have their measurement results included in the measurement report the UE 504 sends at 512. For example, the measurement report priority information may indicate priorities of three frequencies ‘A’ , ‘B’ , and ‘C’ , and further indicate that measurements of frequency ‘A’ are always to be included in measurement reports. Accordingly, UE 504 may only send a measurement report after it has completed evaluation of the one or more frequencies, such as determined measurement result (s) for the one or more frequencies.

[0125] In certain aspects, the measurement report priority information may indicate for each of the plurality of frequencies a respective measurement report priority level (e.g., a value, high / medium / low, etc. ) . For example, frequency A may have a first measurement report priority level, which may be greater than a second measurement report priority level for frequency B, which may be greater than a third measurement report priority level for frequency C. In certain aspects, measurement results for a lower priority frequency (e.g., frequency B) may only be included and sent in a measurement report from the UE 504 to the NE 502, when measurements results from a higher priority frequency (e.g., frequency A) are included and sent in the measurement report. For example, in certain aspects, if measurement results for frequency B meet a threshold, but measurement results for frequency A do not meet a threshold, a measurement report may not be sent from UE 504 to the NE 502. In certain aspects, if measurement results for frequency B meet a threshold, and measurement results for frequency A do meet the threshold, a measurement report may be sent from UE 504 to the NE 502 including measurement results for frequencies A and B. In certain aspects, if measurement results for frequency A meet a threshold, but measurement results for frequency B do not meet a threshold, a measurement report may be sent from UE 504 to the NE 502 with measurement results for frequency A.

[0126] In certain aspects, frequencies are grouped into different groups. For example frequencies ‘A’ and ‘B’ are placed in one group, while frequency ‘C’ is placed in another group. In certain aspects, frequencies that are members of the same group have a common priority with other frequencies in the group. For example, frequencies ‘A’ and ‘B’ may have a ‘high’ priority and therefore are placed in one group, while frequency ‘C’ may  have a ‘medium’ priority and are placed in another group. In certain aspects, the measurement report priority information indicates grouping of frequencies. In certain aspects, NE 502 sends separate signaling to UE 504 indicating grouping of frequencies.

[0127] In certain aspects, the measurement report priority information includes one or more report trigger thresholds for one or more frequencies. For example, a measurement report trigger threshold may indicate a threshold measurement for measurement reporting, which when satisfied, the UE is configured to send a measurement report. Different frequencies may be associated with different measurement report trigger thresholds, and / or multiple frequencies (e.g., of a group as discussed) may be associated with a same measurement report trigger threshold. In certain aspects, both the types and values of measurement report trigger thresholds can differ between frequencies. In certain aspects, a measurement report trigger threshold may apply to an individual frequency, a group of frequencies, or to a particular priority of frequencies (e.g., medium priority frequencies may have their own measurement report trigger threshold) . Examples of a measurement report trigger threshold include one or more of: a threshold number of measured samples of a frequency (e.g., when at least the threshold number of measurement samples of the frequency are measured, the threshold is satisfied) ; a report criteria / measurement report threshold (e.g., when the SNR, RSRP, RSRQ, etc. meets (e.g., exceeds) the threshold or the measurement meets a certain criteria such as is taken in a certain condition, the threshold is satisfied) ; and / or a report interval threshold (e.g., when a time interval after receiving the measurement object configuration exceeds a report interval, and / or when the time interval between two measurement reports exceeds a report interval, the threshold is satisfied) . In certain aspects, more than one measurement report trigger threshold may need to be met for a given frequency for the measurement result of the frequency to be included in the measurement report.

[0128] In certain aspects, the measurement report trigger thresholds between frequencies can differ based on the priority of the frequency, e.g., a higher priority frequency may require fewer measurement samples, a lower measurement result, or reduced time intervals to meet the threshold. In certain aspects, a measurement result of a frequency meeting or exceeding a measurement report trigger threshold does not guarantee that the measurement result will be included in a measurement report, as the measurement result may be discarded in favor of another measurement result of another frequency, e.g., measurement result of a frequency associated with a higher priority.

[0129] In certain aspects, the UE 504 indicates or includes information in the measurement report, based on the measurement report priority information, that the measurement results associated with one or more frequencies have satisfied the measurement report trigger threshold (s) , e.g. that their measurement report trigger threshold (s) are met or exceeded . For example, the measurement report priority information indicates that that measurement result (s) of a frequency ‘H’ have met the threshold and / or includes information related to this, e.g., that the measurement results met and / or exceeded the required number of measurements by ‘x’ number of measurements.

[0130] In certain aspects, the UE 504 indicates or includes information in the measurement report, based on the measurement report priority information, that the measurement results associated with one or more frequencies have not satisfied the measurement report trigger threshold (s) , e.g. that their measurement report trigger threshold (s) were not met or exceeded. For example, in a measurement report that reports the measurement results of frequency ‘P’ that met the measurement report trigger threshold, and where the UE 504 had undertaken some measurements of frequency ‘C’ , but the measurement results of frequency ‘C’ did not meet the measurement report trigger threshold, the measurement report indicates that the measurement report trigger threshold for frequency ‘C’ was not met, and for example may include specific data to this effect, e.g., the report may state the frequency ‘C’ did not meet the threshold by ‘x’ number of measurements.

[0131] In certain aspects, at least one of the type or the value of the measurement report trigger threshold is associated with a group, e.g., a group of frequencies. For example, frequencies of group ‘A’ may be associated with a measurement report trigger threshold that requires 6 measurements of a frequency to be conducted to meet the threshold, while frequencies of group ‘B’ may be associated with a measurement report trigger threshold that only requires 3 measurements to be conducted. In additional examples, frequencies of group ‘K’ are associated with a reporting threshold that requires measurements to be conducted within specific interference value (s) . In certain aspects, at least one of the type or the value of the reporting threshold is associated with a priority of the frequency or a priority of the group the frequency belongs to. For example, a ‘high’ priority frequency, or a group associated with a ‘high’ priority may require a certain number of measurements to be undertaken, and / or ‘x’ measurements to be conducted  under certain conditions within specific interference value (s) to meet the reporting threshold.

[0132] In certain aspects, the measurement report priority information indicates one or more ranges of measurement report trigger thresholds, such as range (s) of selectable possible values for measurement report trigger threshold (s) . In certain aspects, the one or more ranges of measurement report trigger thresholds are included as parameters of a measurement report configuration, such as a report interval parameter configured as a range, or a report amount parameter configured as a range. In certain aspects, the UE 504 selects a value for the measurement report trigger threshold (s) from within the range (s) for each frequency based on the priority of each frequency. As an example, for higher priority frequencies, the UE 504 may select a relaxed threshold value within the range of values (e.g., lower threshold value) , such as compared to lower priority frequencies, such that measurement results for such higher priority frequencies are reported with less latency. The range (s) may be associated with one or more frequencies. For example, the UE 504 may select a value from within the provided range (s) for the one or more frequencies.

[0133] In certain aspects, the UE 504 selects a measurement report trigger threshold value from within the range based on a priority of the frequency. For example, the UE 504 may select a value of ten measurements from a provided range of eight to fifteen measurements associated with a frequency or frequencies of a medium priority, and may for example select a value of three measurements, from a range of one to five measurements associated with a frequency or frequencies of a ‘high’ priority. In certain aspects, the UE 504 selects a value from the range (s) based on rule-based algorithm (s) that implement the measurement report priority information. For example, the UE 504 may, based on the rule-based algorithm, look up a certain frequency in the measurement priority information and identify the provided ranges for that frequency, and then look up priority information associated with the frequency and determine a value from within the provided range of values for the frequency to set the measurement report trigger threshold for the frequency.

[0134] In certain aspects, the UE 504 selects a value from the range (s) by using a trained Artificial intelligence (AI) or a machine learning (ML) model. For example the ML model provides an output value after receiving inputs that may include the measurement report priority information (with its provided range (s) , priorities etc. ) . In  certain aspects, the ML model has been trained on measurement report priority information, as well as various associated frequency priorities and range combinations. In certain aspects, the ML model is trained to meet key performance indicators (KPIs) for the UE 504, its measurements, or reporting. KPIs can for example include information on UE 504 reporting of ‘high’ priority frequency measurement results, whether the UE 504 is effectively able to report measurement results of frequencies based on priorities, or whether the UE 504 is able to complete measurements within specific intervals.

[0135] In certain aspects, frequencies that are grouped together have at least one of a common priority or a common range. For example, group ‘A’ may comprise a number of frequencies, which all have a range of one to four measurements. In another example, group ‘B’ may comprise a number of frequencies, which all have a range of two measurements and a priority level of ‘very high’ . In yet another example, group ‘B’ may comprise a number of frequencies, all of which are of a ‘high’ priority level, but the ranges provided for the frequencies differ from one another based on the measurement report priority information. In certain aspects, the provided range is common among all the frequencies. For example, all frequencies have a range of one to three measurements that the UE 504 may select a reporting threshold value from. In certain aspects, the provided range comprises a range of values for at least one of: a range of a number of measured samples; a range of measurement values; or a range of report intervals. For example a provided range may be a range of measurement values that must be met, for example a range for reference signal received power (RSRP) of -90dBm to -96dBm, and the UE 504 selects a threshold value of -94dBm.

[0136] In certain aspects, UE 504 may include in the measurement report, one or more measurement results (e.g., all that have been measured) for one or more frequencies that do not meet the measurement report trigger threshold (s) . For example, the measurement report priority information may indicate the UE 504 is allowed to include such information in the measurement report, or the UE 504 may do so, such as independently. In certain aspects, UE 504 may include in the measurement report an indication of which frequencies have been measured but did not meet the measurement report trigger threshold (s) (e.g., the actual measurement result (s) are not reported) .

[0137] In certain aspects, at 507, such as prior to conducting measurements at 510, the UE 504 obtains, an indication of a frequency priority list for measuring frequencies (e.g., using RRC signaling) . The frequency priority list may indicate a priority for  measuring frequencies, such as A > B > C. The frequency priority list may identify frequencies by their associated measurement objects and / or measurement identifiers. In this example, frequency A may be measured with higher priority than (e.g., prior to) frequency B, which may be measured with higher priority than frequency C. In certain aspects, the UE 504 may be configured with the frequency priority list and not with the measurement report priority information. Accordingly, it may be assumed that the UE may report measurement results however it likes, but that frequencies will be measured in order of the frequency priority list. Accordingly, in certain aspects, if the measurement result for frequency A does not satisfy a threshold, and the measurement result for frequency B does satisfy a threshold, the UE 504 may be configured to send a measurement report for the measurement result of the frequency B to the network entity 502. Based on the measurement report, the network entity 502 has information that frequency B satisfies the threshold, and may assume frequency A does not satisfy the threshold due to it not being included in the report but presumably having been measured as having a higher priority than frequency A. The network entity 502 may not have information regarding frequency C, but may have at least some additional information. Further, the measurement report may thus indicate that frequency B is the first highest priority frequency that has a measurement result that meets a criteria / threshold. The measurement report may further imply that frequencies with higher priority, e.g., frequency A, may not have a measurement result that meets the criteria / threshold.

[0138] In certain aspects, the measurement reporting priority information may also serve as a frequency priority list for measurement of the plurality of frequencies (or vice versa) , meaning the priority for measuring and reporting of frequencies may be the same. In some aspects, the measurement reporting priority information may be independent of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies, such that the priority for measuring and reporting of frequencies may be different. In certain aspects, how the UE 504 measures frequencies may be independent of how the UE 504 reports measurement results for frequencies. In certain aspects, the frequency priority list may indicate the priority level of frequencies for measurements, such as a chronological order of measurements.

[0139] In certain aspects, the frequency priority list indicates as higher priority frequencies, frequencies of interest to the network, such as voice frequencies or frequencies associated with a specific service. In certain aspects, the frequency priority  list is a recommendation only to the UE 504, and the UE 504 may be configured with different alternatives to follow the frequency priority list.

[0140] For example, in certain aspects, UE 504 is configured to fully measure and determine the measurement result for the frequency (e.g., X number of measurement samples to complete a measurement result for the frequency) with the highest priority first, and then obtain measurement results for lower priority frequencies. Accordingly, if the measurement results of a lower priority frequency are included in a measurement report, it may imply that measurement results for a higher priority frequency failed to meet a threshold / criteria.

[0141] For example, FIG. 6A depicts example timelines 600 for frequency measurement according to a frequency priority list. The frequency priority list may indicate frequency priorities 605, where frequency 612 has a higher priority than frequency 611, which has a higher priority than frequency 613. As shown, UE 504 receives from NE 502 a measurement object configuration 606. The measurement object configuration 606 may indicate the measurement objects for frequencies 613, 611, and 612, as shown on timeline 601. For example, NE 502 may transmit RSs for frequencies 613, 611, and 612 as shown on timeline 601. However, UE 504 may not measure all of the measurement objects as shown on timeline 601. Rather, based on the frequency priority list, UE 504 may measure the measurement objects shown in timeline 602. In particular, as frequency 612 has the highest priority, UE 504 may measure measurement objects associated with frequency 612, prior to measuring measurement objects associated with frequencies 611 and 613. In certain aspects, as shown, UE 504 is configured to measure X number of measurement objects for frequency 612, prior to beginning to measure measurement objects associated with frequencies 611 and 613. For example, X may be a number of measurement samples required for determining a measurement result for a frequency. In the illustrated example, X = 3, and accordingly, in certain aspects, after three measurement objects for frequency 612 are measured by UE 504, UE 504 sends a measurement report with the measurement result for frequency 612 if the measurement result meets a threshold / criteria (and does not send a measurement report after the three measurement objects for frequency 612 are measured otherwise) . If the measurement result does not meet a threshold / criteria after the three measurement objects for frequency 612, UE 504 may begin measurement of measurement objects for the next highest priority frequency, in this case frequency 611, and keep doing so until a  measurement result meets a threshold / criteria and is reported in a measurement report for that frequency, or until all frequencies are measured.

[0142] In certain aspects, UE 504 is configured to measure at least one measurement sample (e.g., at least one measurement object) for the frequency with the highest priority first, and then begin measurement of measurement samples (e.g., measurement objects) for lower priority frequencies. Accordingly, if the measurement results of a lower priority frequency are included in a measurement report, it may still imply that measurement results for a higher priority frequency failed to meet a threshold / criteria.

[0143] For example, FIG. 6B depicts example timelines 620 for frequency measurement according to a frequency priority list. The frequency priority list may indicate frequency priorities 605, where frequency 612 has a higher priority than frequency 611, which has a higher priority than frequency 613. As shown, UE 504 receives from NE 502 a measurement object configuration 606. The measurement object configuration 606 may indicate the measurement objects for frequencies 613, 611, and 612, as shown on timeline 601. For example, NE 502 may transmit RSs for frequencies 613, 611, and 612 as shown on timeline 601. However, UE 504 may not measure all of the measurement objects as shown on timeline 601. Rather, based on the frequency priority list, UE 504 may measure the measurement objects shown in timeline 603. In particular, as frequency 612 has the highest priority, UE 504 may measure at least one measurement object associated with frequency 612, prior to measuring measurement objects associated with frequencies 611 and 613. Accordingly, as shown, after UE 504 measures at least one measurement object associated with frequency 612, it may then begin measurement of the next highest priority frequency and measure at least one measurement object associated with frequency 611. Further, after UE 504 measures at least one measurement object associated with frequency 611, it may then begin measurement of the next highest priority frequency and measure at least one measurement object associated with frequency 613.

[0144] In certain aspects, the measurement report priority information and / or the frequency priority list are provided as recommendations, guidelines, or optional configurations by the NE 502 to the UE 504.

[0145] In some aspects, the frequencies the UE 504 measures belong to different RATs (e.g., 5G, 6G, LTE, etc. ) . In certain aspects, the measurement report priority  information may indicate that one or more frequencies associated with one RAT (e.g., 6G) should be reported with higher priority than one or more frequencies associated with another RAT (e.g., 5G) . In certain aspects, the measurement report priority information indicates the UE 504 should include at least one (e.g., for a best measured frequency) measurement result for each of a plurality of RATs. For example, the measurement report may include a (e.g., best) measurement result among one or more frequencies of a first RAT (e.g., 5G) , and a (e.g., best) measurement result among one or more frequencies of a second RAT (e.g., 6G) . In certain aspects, the measurement report priority information indicates the UE should include at least one (e.g., for a best measured frequency) measurement result among a plurality RATs. For example, the measurement report may include a (e.g., best) measurement result among a plurality of frequencies including frequencies of the first RAT and the second RAT.

[0146] In certain aspects, the frequency priority list may indicate that one or more frequencies associated with one RAT (e.g., 6G) should be measured with higher priority than one or more frequencies associated with another RAT (e.g., 5G) . In certain aspects, a single frequency priority list is used for multiple RATs, and includes priority of frequencies for the multiple RATs. In certain aspects, the network entity 502 may send separate frequency priority lists for separate RATs to the UE 504. In certain aspects, the network entity 502 may send additional signaling to the UE 504 indicating which RAT should be measured first when there are separate frequency priority lists for separate RATs.

[0147] Aspects Related to Timer Controlled Frequency Measurement Reporting

[0148] In certain aspects, such as where a UE receives a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies from a network entity, the UE is configured to send a measurement report to the network entity based on a timer. For example, after the UE receives a measurement configuration (e.g., measurement objection configuration) indicating to measure a plurality of frequencies, the UE may start a timer. If the UE completes measurement of all of the plurality of frequencies prior to expiration of the timer, the UE may send a measurement report with the measurement results for the plurality of frequencies to the network entity. If the UE does not complete measurement of all of the plurality of frequencies prior to expiration of the timer, upon expiration of the timer, the UE may send a measurement report to the network entity with measurement result (s) for any frequencies of the plurality of frequencies the UE has completed  measurements. Accordingly, there is a limit to the latency in the UE sending a measurement report to the network entity, which is bounded by the timer. Such reduced latency in measurement reporting may improve throughput, reduce connection failures, etc.

[0149] FIG. 7 depicts an example process flow for communications in a network between an apparatus, e.g., a UE and a network entity for measurement reporting based on a timer.

[0150] In some aspects, the network entity 702 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 704 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3. However, in other aspects, the UE 704 may be another type of wireless communications device and network entity 702 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines, arrows or outlines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0151] Process flow 700 begins at 706, where the NE 702 sends, and the UE 704 obtains an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies. At 707, NE 702 sends, and the UE 704 obtains, a measurement object configuration. Though not shown, in certain aspects, UE 704 sends to NE 702 a configuration complete message, indicating the UE 704 has started measurement of frequencies according to the measurement object configuration, and started a timer (e.g., RRC timer) to control reporting of measurement results for the frequencies based on (e.g., in response to) obtaining the measurement object configuration. In certain aspects, though not shown, NE 702 may send, such as part of RRC signaling, a configuration of the timer (e.g., indicating a duration of the timer) .

[0152] At 708, UE 704 performs timer-controlled measurements of the frequencies, and at 710 sends a measurement report to NE 702 including measurement result (s) based on the timer. For example, the measurement object configuration and / or frequency priority list may be for a plurality of frequencies. If UE 704 obtains measurement results for all of the plurality of frequencies (e.g., any measurement result is obtained for each frequency or a measurement result that meets a criteria / threshold is obtained for each frequency) prior to expiration of the timer (based on the duration of the timer) the UE  may send the measurement results in the measurement report prior to expiration of the timer.

[0153] If UE 704 obtains measurement results for less than all of the plurality of frequencies (e.g., any measurement result is not obtained for each frequency or a measurement result that meets a criteria / threshold is not obtained for each frequency) prior to expiration of the timer (based on the duration of the timer) , at the expiration of the timer, the UE may send the measurement results it has obtained in the measurement report. Such a measurement report may imply that either prioritized frequencies for which a measurement result is not included in the measurement report have not been measured, or the measurement result does not meet the criteria / threshold.

[0154] Example Operations

[0155] FIG. 8 shows a method 800 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0156] Method 800 begins at block 805 with obtaining an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies. For example, block 805 may correspond to 506 of FIG. 5. In some aspects, at 506, FIG. 5, the UE 504, FIG. 5, obtains, an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies.

[0157] Method 800 then proceeds to block 810 with sending a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies. For example, block 810 may correspond with 512 of FIG. 5. In some aspects, at 512 of FIG. 5, the UE 504, FIG. 5, may send a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies. Accordingly, the network entity may receive such measurements with reduced latency, which may improve mobility management by the network entity, such as by improving throughput or reducing connection failures.

[0158] In one aspect, the measurement report priority information indicates at least one frequency for which at least one measurement result must be included in the measurement report.

[0159] In one aspect, the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report priority level for the frequency.

[0160] In one aspect, for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report priority level is a common measurement report priority level among the group of frequencies.

[0161] In one aspect, the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report trigger threshold.

[0162] In one aspect, the measurement report indicates that, for each of the one or more frequencies, the respective measurement report trigger threshold is satisfied.

[0163] In one aspect, the measurement report indicates that, for each of one or more second frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold is not satisfied and the one or more second frequencies are measured.

[0164] In one aspect, the measurement report further comprises one or more second measurement results associated with the one or more second frequencies.

[0165] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective number of measured samples.

[0166] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective measurement value.

[0167] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective report interval.

[0168] In one aspect, the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.

[0169] In one aspect, method 800 further includes, for each frequency of the plurality of frequencies, selecting, based on the respective measurement report priority level for the frequency, a respective measurement report trigger threshold within the respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.

[0170] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, selecting the respective measurement report trigger threshold comprises selecting, by a trained machine learning model, the respective measurement report trigger threshold.

[0171] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the plurality of frequencies.

[0172] In one aspect, for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the group of frequencies.

[0173] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds comprises at least one of: a respective range of a number of measured samples; a respective range of measurement values; or a respective range of report intervals.

[0174] In one aspect, method 800 further includes obtaining an indication of a frequency priority list for measurement of the plurality of frequencies.

[0175] In one aspect, method 800 further includes measuring the plurality of frequencies according to a priority order based on the frequency priority list.

[0176] In one aspect, measuring the plurality of frequencies according to the priority order comprises: measuring a first number of measurement samples of a first frequency; and measuring a second frequency after completion of measurement of the first number of measurement samples of the first frequency.

[0177] In one aspect, measuring the plurality of frequencies according to the priority order comprises: measuring a first number of measurement samples of a first frequency; and measuring a second frequency after completion of measurement of at least one of the first number of measurement samples of the first frequency.

[0178] In one aspect, the plurality of frequencies includes at least one first frequency associated with a first radio access technology and at least one second frequency associated with a second radio access technology.

[0179] In one aspect, the plurality of frequencies are associated with a first radio access technology; and the method further comprises obtaining an indication of a second  frequency priority list for measurement of a second plurality of frequencies associated with a second radio access technology.

[0180] In one aspect, method 800 further includes obtaining an indication of a measurement priority between the first radio access technology and the second radio access technology.

[0181] In one aspect, method 800 further includes measuring the plurality of frequencies according to a priority order based on the measurement report priority information.

[0182] In one aspect, method 800 further includes obtaining an indication that the measurement report is to include at least one measurement result for a frequency associated with a first radio access technology and at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.

[0183] In one aspect, method 800 further includes obtaining an indication that the measurement report is to include at least one of: at least one measurement result for a frequency associated with a first radio access technology or at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.

[0184] In one aspect, at least one measurement result of the one or more measurement results is a predicted result.

[0185] In one aspect, method 800, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1200 of FIG. 12, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 800. Communications device 1200 is described below in further detail.

[0186] Note that FIG. 8 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0187] FIG. 9 shows a method 900 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0188] Method 900 begins at block 905 with obtaining an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies. For example, block 905 may correspond with 706 of FIG. 7. In some aspects, at 706, the UE 704, FIG. 7, obtains an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies.

[0189] Method 900 then proceeds to block 910 with sending a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer. For example, block 910 may correspond with 710 of FIG. 7. In some aspects, at 710, FIG. 7, the UE 704 sends a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer. There is a limit to the latency in the UE 704 sending a measurement report to the network entity, which is bounded by the timer. Such reduced latency in measurement reporting may improve throughput, reduce connection failures, etc.

[0190] In one aspect, method 900 further includes obtaining a configuration of the timer.

[0191] In one aspect, method 900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1300 of FIG. 13, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 900. Communications device 1300 is described below in further detail.

[0192] Note that FIG. 9 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0193] FIG. 10 shows a method 1000 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0194] Method 1000 begins at block 1005 with sending an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies. For example, block 1005 may correspond with 506 of FIG. 5. In some aspects, at 506, FIG. 5, the NE 502 may send an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies.

[0195] Method 1000 then proceeds to block 1010 with obtaining a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies. For example, block 1005 may correspond with 512 of FIG. 5. In some aspects, at 512, FIG, 5, the NE 502 may obtain a measurement report based  on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies. This may provide the technical benefit of improved mobility management by the network entity, such as by improving throughput, reducing connection failures, etc.

[0196] In one aspect, the measurement report priority information indicates at least one frequency for which at least one measurement result must be included in the measurement report.

[0197] In one aspect, the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report priority level for the frequency.

[0198] In one aspect, for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report priority level is a common measurement report priority level among the group of frequencies.

[0199] In one aspect, the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report trigger threshold.

[0200] In one aspect, the measurement report indicates that, for each of the one or more frequencies, the respective measurement report trigger threshold is satisfied.

[0201] In one aspect, the measurement report indicates that, for each of one or more second frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold is not satisfied and the one or more second frequencies are measured.

[0202] In one aspect, the measurement report further comprises one or more second measurement results associated with the one or more second frequencies.

[0203] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective number of measured samples.

[0204] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective measurement value.

[0205] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective report interval.

[0206] In one aspect, the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.

[0207] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the plurality of frequencies.

[0208] In one aspect, for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the group of frequencies.

[0209] In one aspect, for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds comprises at least one of: a respective range of a number of measured samples; a respective range of measurement values; or a respective range of report intervals.

[0210] In certain aspects, method 1000 further includes sending an indication of a frequency priority list for measurement of the plurality of frequencies.

[0211] In one aspect, the plurality of frequencies includes at least one first frequency associated with a first radio access technology and at least one second frequency associated with a second radio access technology.

[0212] In one aspect, the plurality of frequencies are associated with a first radio access technology; and the method 1000 further comprises sending an indication of a second frequency priority list for measurement of a second plurality of frequencies associated with a second radio access technology.

[0213] In certain aspects, method 1000 further includes sending an indication of a measurement priority between the first radio access technology and the second radio access technology.

[0214] In certain aspects, method 1000 further includes sending an indication that the measurement report is to include at least one measurement result for a frequency associated with a first radio access technology and at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.

[0215] In certain aspects, method 1000 further includes obtaining an indication that the measurement report is to include at least one of: at least one measurement result for a  frequency associated with a first radio access technology or at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.

[0216] In one aspect, at least one measurement result of the one or more measurement results is a predicted result.

[0217] In one aspect, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0218] Note that FIG. 10 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0219] FIG. 11 shows a method 1100 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0220] Method 1100 begins at block 1105 with sending an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies. For example, block 1105 may correspond with 706 of FIG. 7. In some aspects, at 706, the NE 702, FIG. 7, may send an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies.

[0221] Method 1100 then proceeds to block 1110 with obtaining a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer. For example, block 1110 may correspond with 710 of FIG. 7. In some aspects, at 710, NE 702 may obtain a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer. There is a limit to the latency in the NE 702 obtaining a measurement report, which is bounded by the timer. Such reduced latency in measurement reporting may improve throughput, reduce connection failures, etc.

[0222] In certain aspects, method 1100 further includes sending a configuration of the timer.

[0223] In one aspect, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0224] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0225] Example Communications Devices

[0226] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device 1200. In some aspects, communications device 1200 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0227] The communications device 1200 includes a processing system 1205 coupled to a transceiver 1265 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1265 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1200 via an antenna 1270, such as the various signals as described herein. The processing system 1205 may be configured to perform processing functions for the communications device 1200, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1200.

[0228] The processing system 1205 includes one or more processors 1210. In various aspects, the one or more processors 1210 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1210 are coupled to a computer-readable medium / memory 1235 via a bus 1260. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1235 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1240-1255, that when executed by the one or more processors 1210, enable and cause the one or more processors 1210 to perform the method 800 described with respect to FIG. 8, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 8. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1200 may include one or more processors performing that function of communications device 1200, such as in a distributed fashion.

[0229] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1235 stores code for obtaining 1240, code for sending 1245, code for selecting 1250, and code for measuring 1255. Processing of the code 1240-1255 may enable and cause the communications device 1200 to perform the method 800 described with respect to FIG. 8, or any aspect related to it.

[0230] The one or more processors 1210 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1235, including circuitry for obtaining 1215, circuitry for sending 1220, circuitry for selecting 1225, and circuitry for measuring 1230. Processing with circuitry 1215-1230 may enable and cause the communications device 1200 to perform the method 800 described with respect to FIG. 8, or any aspect related to it.

[0231] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1265 and / or antenna 1270 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1265 and / or antenna 1270 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12.

[0232] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device 1300. In some aspects, communications device 1300 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0233] The communications device 1300 includes a processing system 1305 coupled to a transceiver 1345 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1345 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1300 via an antenna 1350, such as the various signals as described herein. The processing system 1305 may be configured to perform processing functions for the communications device 1300, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1300.

[0234] The processing system 1305 includes one or more processors 1310. In various aspects, the one or more processors 1310 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1310 are coupled to a computer-readable medium / memory 1325 via a bus 1340. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1325 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1330 and 1335, that when executed by the one or more processors 1310, enable and cause the one or more processors 1310 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 9. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1300 may include one or more processors performing that function of communications device 1300, such as in a distributed fashion.

[0235] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1325 stores code for obtaining 1330 and code for sending 1335. Processing of the code 1330 and 1335 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0236] The one or more processors 1310 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1325, including circuitry for obtaining 1315 and circuitry for sending 1320. Processing with circuitry 1315 and 1320 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0237] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1345 and / or antenna 1350 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1345 and / or antenna 1350 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13.

[0238] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400. In some aspects, communications device 1400 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0239] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1445 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1455. The transceiver 1445 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1450, such as the various signals as described herein. The network interface 1455 is configured to obtain and send signals for the communications device 1400 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0240] The processing system 1405 includes one or more processors 1410. In various aspects, one or more processors 1410 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1425 via a bus 1440. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1425 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1430 and 1435, that when executed by the one or more processors 1410, enable and cause the one or more processors 1410 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 10. Note that reference to a processor of communications device 1400 performing a function may include one or more processors of communications device 1400 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0241] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1425 stores code for sending 1430 and code for obtaining 1435. Processing of the code 1430 and 1435 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0242] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable  medium / memory 1425, including circuitry for sending 1415 and circuitry for obtaining 1420. Processing with circuitry 1415 and 1420 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0243] Various components of the communications device 1400 may provide means for performing the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445, antenna 1450, and / or network interface 1455 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445, antenna 1450, and / or network interface 1455 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0244] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500. In some aspects, communications device 1500 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0245] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1545 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1555. The transceiver 1545 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1550, such as the various signals as described herein. The network interface 1555 is configured to obtain and send signals for the communications device 1500 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0246] The processing system 1505 includes one or more processors 1510. In various aspects, one or more processors 1510 may be representative of one or more of receive  processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1525 via a bus 1540. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1525 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1530 and 1535, that when executed by the one or more processors 1510, enable and cause the one or more processors 1510 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 11. Note that reference to a processor of communications device 1500 performing a function may include one or more processors of communications device 1500 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0247] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1525 stores code for sending 1530 and code for obtaining 1535. Processing of the code 1530 and 1535 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0248] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1525, including circuitry for sending 1515 and circuitry for obtaining 1520. Processing with circuitry 1515 and 1520 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0249] Various components of the communications device 1500 may provide means for performing the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1545, antenna 1550, and / or network interface 1555 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1545, antenna 1550, and / or network interface 1555 of the communications  device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0250] Example Clauses

[0251] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0252] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: obtaining an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies; and sending a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies.

[0253] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the measurement report priority information indicates at least one frequency for which at least one measurement result must be included in the measurement report.

[0254] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report priority level for the frequency.

[0255] Clause 4: The method of Clause 3, wherein for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report priority level is a common measurement report priority level among the group of frequencies.

[0256] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report trigger threshold.

[0257] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the measurement report indicates that, for each of the one or more frequencies, the respective measurement report trigger threshold is satisfied.

[0258] Clause 7: The method of Clause 6, wherein: the measurement report indicates that, for each of one or more second frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold is not satisfied and the one or more second frequencies are measured.

[0259] Clause 8: The method of Clause 7, wherein the measurement report further comprises one or more second measurement results associated with the one or more second frequencies.

[0260] Clause 9: The method of Clause 5, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective number of measured samples.

[0261] Clause 10: The method of Clause 5, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective measurement value.

[0262] Clause 11: The method of Clause 5, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective report interval.

[0263] Clause 12: The method of Clause 3, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.

[0264] Clause 13: The method of Clause 12, further comprising: selecting, for each frequency of the plurality of frequencies, based on the respective measurement report priority level for the frequency, a respective measurement report trigger threshold within the respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.

[0265] Clause 14: The method of Clause 13, wherein, for each frequency of the plurality of frequencies, selecting the respective measurement report trigger threshold comprises selecting, by a trained machine learning model, the respective measurement report trigger threshold.

[0266] Clause 15: The method of Clause 12, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the plurality of frequencies.

[0267] Clause 16: The method of Clause 12, wherein for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the group of frequencies.

[0268] Clause 17: The method of Clause 12, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds comprises at least one of: a respective range of a number of measured samples; a respective range of measurement values; or a respective range of report intervals.

[0269] Clause 18: The method of any one of Clauses 1-17, further comprising: obtaining an indication of a frequency priority list for measurement of the plurality of frequencies.

[0270] Clause 19: The method of Clause 18, further comprising: measuring the plurality of frequencies according to a priority order based on the frequency priority list.

[0271] Clause 20: The method of Clause 19, wherein measuring the plurality of frequencies according to the priority order comprises: measuring a first number of measurement samples of a first frequency; and measuring a second frequency after completion of measurement of the first number of measurement samples of the first frequency.

[0272] Clause 21: The method of Clause 19, wherein measuring the plurality of frequencies according to the priority order comprises: measuring a first number of measurement samples of a first frequency; and measuring a second frequency after completion of measurement of at least one of the first number of measurement samples of the first frequency.

[0273] Clause 22: The method of Clause 18, wherein the plurality of frequencies includes at least one first frequency associated with a first radio access technology and at least one second frequency associated with a second radio access technology.

[0274] Clause 23: The method of Clause 18, wherein: the plurality of frequencies are associated with a first radio access technology; and the method further comprises obtaining an indication of a second frequency priority list for measurement of a second plurality of frequencies associated with a second radio access technology.

[0275] Clause 24: The method of Clause 23, further comprising: obtaining an indication of a measurement priority between the first radio access technology and the second radio access technology.

[0276] Clause 25: The method of any one of Clauses 1-24, further comprising: measuring the plurality of frequencies according to a priority order based on the measurement report priority information.

[0277] Clause 26: The method of any one of Clauses 1-25, further comprising: obtaining an indication that the measurement report is to include at least one measurement result for a frequency associated with a first radio access technology and at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.

[0278] Clause 27: The method of any one of Clauses 1-26, further comprising: obtaining an indication that the measurement report is to include at least one of: at least one measurement result for a frequency associated with a first radio access technology or at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.

[0279] Clause 28: The method of any one of Clauses 1-27, wherein at least one measurement result of the one or more measurement results is a predicted result.

[0280] Clause 29: A method for wireless communications by an apparatus comprising: obtaining an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies; and sending a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer.

[0281] Clause 30: The method of Clause 29, further comprising: obtaining a configuration of the timer.

[0282] Clause 31: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies; and obtaining a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies.

[0283] Clause 32: The method of Clause 31, wherein the measurement report priority information indicates at least one frequency for which at least one measurement result must be included in the measurement report.

[0284] Clause 33: The method of any one of Clauses 31-32, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report priority level for the frequency.

[0285] Clause 34: The method of Clause 33, wherein for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report priority level is a common measurement report priority level among the group of frequencies.

[0286] Clause 35: The method of any one of Clauses 31-34, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report trigger threshold.

[0287] Clause 36: The method of Clause 35, wherein the measurement report indicates that, for each of the one or more frequencies, the respective measurement report trigger threshold is satisfied.

[0288] Clause 37: The method of Clause 36, wherein: the measurement report indicates that, for each of one or more second frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold is not satisfied and the one or more second frequencies are measured.

[0289] Clause 38: The method of Clause 37, wherein the measurement report further comprises one or more second measurement results associated with the one or more second frequencies.

[0290] Clause 39: The method of Clause 35, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective number of measured samples.

[0291] Clause 40: The method of Clause 35, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective measurement value.

[0292] Clause 41: The method of Clause 35, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises a respective report interval.

[0293] Clause 42: The method of Clause 33, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.

[0294] Clause 43: The method of Clause 42, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the plurality of frequencies.

[0295] Clause 44: The method of Clause 42, wherein for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the group of frequencies.

[0296] Clause 45: The method of Clause 42, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds comprises at least one of: a respective range of a number of measured samples; a respective range of measurement values; or a respective range of report intervals.

[0297] Clause 46: The method of any one of Clauses 31-45, further comprising: sending an indication of a frequency priority list for measurement of the plurality of frequencies.

[0298] Clause 47: The method of Clause 46, wherein the plurality of frequencies includes at least one first frequency associated with a first radio access technology and at least one second frequency associated with a second radio access technology.

[0299] Clause 48: The method of Clause 46, wherein: the plurality of frequencies are associated with a first radio access technology; and the method further comprises sending an indication of a second frequency priority list for measurement of a second plurality of frequencies associated with a second radio access technology.

[0300] Clause 49: The method of Clause 48, further comprising: sending an indication of a measurement priority between the first radio access technology and the second radio access technology.

[0301] Clause 50: The method of any one of Clauses 31-49, further comprising: sending an indication that the measurement report is to include at least one measurement  result for a frequency associated with a first radio access technology and at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.

[0302] Clause 51: The method of any one of Clauses 31-50, further comprising: obtaining an indication that the measurement report is to include at least one of: at least one measurement result for a frequency associated with a first radio access technology or at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.

[0303] Clause 52: The method of any one of Clauses 31-51, wherein at least one measurement result of the one or more measurement results is a predicted result.

[0304] Clause 53: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies; and obtaining a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer.

[0305] Clause 54: The method of Clause 53, further comprising: sending a configuration of the timer.

[0306] Clause 55: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-54.

[0307] Clause 56: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-54.

[0308] Clause 57: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-54.

[0309] Clause 58: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-54.

[0310] Clause 59: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-54.

[0311] Clause 60: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-54.

[0312] Additional Considerations

[0313] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0314] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , 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 commercially available  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, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0315] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0316] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0317] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0318] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0319] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article  (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “a controller, ” “a memory, ” “a transceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being configured to cause the apparatus to:obtain an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies; andsend a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies.2.The apparatus of claim 1, wherein the measurement report priority information indicates at least one frequency for which at least one measurement result must be included in the measurement report.3.The apparatus of claim 1, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report priority level for the frequency.4.The apparatus of claim 3, wherein for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report priority level is a common measurement report priority level among the group of frequencies.5.The apparatus of claim 1, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report trigger threshold.6.The apparatus of claim 5, wherein the measurement report indicates at least one of:for each frequency of the one or more frequencies, the respective measurement report trigger threshold is satisfied; orfor each frequency of one or more second frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold is not satisfied and the one or more second frequencies are measured.7.The apparatus of claim 6, wherein the measurement report further comprises one or more second measurement results associated with the one or more second frequencies.8.The apparatus of claim 5, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises at least one of:a respective number of measured samples;a respective measurement value; ora respective report interval.9.The apparatus of claim 3, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.10.The apparatus of claim 9, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to:for each frequency of the plurality of frequencies, select, based on the respective measurement report priority level for the frequency, a respective measurement report trigger threshold within the respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.11.The apparatus of claim 10, wherein, for each frequency of the plurality of frequencies, to select the respective measurement report trigger threshold, the one or more processors are configured to cause the apparatus to select, by a trained machine learning model, the respective measurement report trigger threshold.12.The apparatus of claim 9, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the plurality of frequencies.13.The apparatus of claim 9, wherein for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds is a common range of measurement report trigger thresholds among the group of frequencies.14.The apparatus of claim 9, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective range of measurement report trigger thresholds comprises at least one of:a respective range of a number of measured samples;a respective range of measurement values; ora respective range of report intervals.15.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to:obtain an indication of a frequency priority list for measurement of the plurality of frequencies; ormeasure the plurality of frequencies according to a priority order based on the measurement report priority information.16.The apparatus of claim 15, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to, based on the frequency priority list:measure a first number of measurement samples of a first frequency; andmeasure a second frequency after completion of measurement of at least one of the first number of measurement samples of the first frequency.17.The apparatus of claim 15, wherein the plurality of frequencies includes at least one first frequency associated with a first radio access technology and at least one second frequency associated with a second radio access technology.18.The apparatus of claim 15, wherein:the plurality of frequencies are associated with a first radio access technology; andthe one or more processors are configured to cause the apparatus to obtain at least one of an indication of a second frequency priority list for measurement of a second plurality of frequencies associated with a second radio access technology, or an indication of a measurement priority between the first radio access technology and the second radio access technology.19.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to:obtain an indication that the measurement report is to include at least one of: at least one measurement result for a frequency associated with a first radio access technology or at least one measurement result for a frequency associated with a second radio access technology.20.The apparatus of claim 1, wherein at least one measurement result of the one or more measurement results is a predicted result.21.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being configured to cause the apparatus to:obtain an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies; andsend a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer.22.The apparatus of claim 21, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to:obtain a configuration of the timer.23.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being configured to cause the apparatus to:send an indication of measurement report priority information for a plurality of frequencies; andobtain a measurement report based on the measurement report priority information, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies.24.The apparatus of claim 23, wherein the measurement report priority information indicates at least one frequency for which at least one measurement result must be included in the measurement report.25.The apparatus of claim 23, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report priority level for the frequency.26.The apparatus of claim 25, wherein for each frequency of a group of frequencies of the plurality of frequencies, the respective measurement report priority level is a common measurement report priority level among the group of frequencies.27.The apparatus of claim 23, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective measurement report trigger threshold.28.The apparatus of claim 27, wherein for each frequency of the plurality of frequencies, the respective measurement report trigger threshold comprises at least one of: a respective number of measured samples, a respective measurement value, or a respective report interval.29.The apparatus of claim 25, wherein the measurement report priority information indicates, for each frequency of the plurality of frequencies, a respective range of measurement report trigger thresholds for the frequency.30.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being configured to cause the apparatus to:send an indication of a frequency priority list for measurement of a plurality of frequencies; andobtain a measurement report, based on expiration of a timer, the measurement report comprising one or more measurement results associated with one or more frequencies of the plurality of frequencies measured prior to expiration of the timer.

Citation Information

Patent Citations

  • Method for reporting measurement report, terminal device, network device and communication system

    CN101772063A

  • Inter-frequency measurements on fs3 scells

    CN110178406A

  • Measurement reporting based on measurement configurations using frequency specific priority indications

    WO2023068983A1

  • 5g new radio mobility enhancements

    WO2023164552A2