Activation or deactivation of scell in ltm

By utilizing MAC CEs to manage SCell activation and deactivation in LTM, the method addresses latency and overhead issues in serving cell changes, improving mobility efficiency in wireless communications.

WO2026051369A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-12LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-16
Publication Date
2026-03-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face longer latency, larger overhead, and longer interruption time during serving cell changes due to legacy RRC reconfiguration signaling, necessitating improvements in Layer 1 or Layer 2 triggered mobility (LTM) for secondary cell (SCell) activation and deactivation.

Method used

A network node supports activation or deactivation of SCell in LTM by receiving capability information from a UE, transmitting a configuration of an LTM candidate cell, and indicating the activation or deactivation of SCells using Medium Access Control (MAC) Control Elements (CEs).

Benefits of technology

This approach reduces latency and overhead by efficiently managing SCell activation and deactivation, enhancing the mobility process in wireless communications systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025089346_12032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025089346_12032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to activation or deactivation of SCell in LTM. In one aspect, a first base station receives, from a UE, capability information related to activation or deactivation of an SCell. The first base station transmits, to the UE, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station. In turn, the first base station transmits, to the UE, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ACTIVATION OR DEACTIVATION OF SCELL IN LTMTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to network nodes and methods for supporting activation or deactivation of a secondary cell (SCell) in layer 1 (L1) or layer 2 (L2) triggered mobility (LTM) .BACKGROUND

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

[0003] When the UE moves from one cell to another cell, at some point a serving cell change needs to be performed. In the legacy, a serving cell change is done by explicit radio resource configuration (RRC) reconfiguration signalling to trigger synchronization of a target cell based on layer 3 (L3) measurements report. It leads to longer latency, larger overhead, and longer interruption time.

[0004] In order to reduce the latency, overhead, and interruption time, LTM was proposed to change a serving cell via L1 or L2 signalling. LTM may refer to a switch procedure of a primary cell in a master cell group (also referred to as primary cell (PCell) or a primary cell in a secondary cell group (also referred to as primary secondary cell (PSCell) ) , wherein a network node triggers the procedure via a medium access control (MAC) control element (CE) based on L1 measurements.

[0005] In addition to the PCell, the MCG may further comprise one or more SCells. In addition to the PSCell, the SCG may further comprise one or more SCells.

[0006] LTM SCell improvements need to be specified for further reducing interruption delays. For example, the necessary configuration and UE procedures for network triggering of LTM SCell activation with LTM cell switch need to be specified.SUMMARY

[0007] The present disclosure relates to UE, base stations and methods that support activation or deactivation of SCell in LTM. In the present disclosure, activation or deactivation of SCell in LTM may be achieved.

[0008] Some implementations of a first base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a UE, capability information related to activation or deactivation of an SCell; transmit, via the transceiver to the UE, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; and transmit, via the transceiver to the UE, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell.

[0009] In some implementations, the capability information comprise at least one of the following: first information indicating whether the UE supports SCell activation via a medium access control control element (MAC CE) , second information indicating whether the UE supports dynamic SCell activation, third information indicating whether the UE supports SCell deactivation via the MAC CE, or fourth information indicating whether the UE supports dynamic SCell deactivation.

[0010] In some implementations, the processor is further configured to receive the following via the transceiver from the second base station: a first association between at least one index of at least one first SCell prepared by the second base station and at least one identifier (ID) of the at least one first SCell; and a second association between the at least one index of the at least one first SCell and the first LTM candidate cell.

[0011] In some implementations, the at least one ID of the at least one first SCell comprises at least one of the following: a physical cell identifier (PCI) , or a new radio cell global identifier (NCGI) .

[0012] In some implementations, the processor is further configured to: receive a second indication via the transceiver from the second base station, wherein the second indication indicates whether the at least one first SCell is activated or deactivated.

[0013] In some implementations, the processor is further configured to receive the following via the transceiver from a third base station: a third association between at least one index of at least one second SCell prepared by the third base station and at least one ID of the at least one second SCell; or a fourth association between the at least one index of the at least one second SCell and a second LTM candidate cell prepared by the third base station; and transmit the third association and the fourth association via the transceiver to the second base station.

[0014] In some implementations, the processor is configured to transmit the third association and the fourth association via the transceiver to the second base station: during preparation of the first LTM candidate cell, during preparation of the second LTM candidate cell, when a cell switch to the first LTM candidate cell is triggered, or after the cell switch to the first LTM candidate cell is successfully completed.

[0015] In some implementations, the first base station comprises a first central unit (CU) and a first distributed unit (DU) . In such implementations, the first CU is configured to transmit the first association and / or the second association to the first DU.

[0016] In some implementations, the first base station comprises a first CU and a first DU.In such implementations, the first CU is configured to transmit the second indication to the first DU.

[0017] In some implementations, the one or more first SCells are set as a state of activation or deactivation by default.

[0018] In some implementations, the first base station comprises a first CU and a first DU;wherein the first DU is configured to select, from the at least one first SCell, the one or more first SCells for activation or deactivation; and wherein the first DU is configured to transmit the at least one index of the one or more selected first SCells to the first CU.

[0019] In some implementations, the first CU is configured to transmit the at least one index of the one or more first SCells to a second CU of the second base station.

[0020] In some implementations, the first base station comprises a first CU and a first DU;wherein the first DU is configured to determine, from the at least one first SCell, at least one potential SCell to be activated or deactivated; wherein the first DU is configured to transmit a request for activation or deactivation of the at least one potential SCell to the first CU; wherein the first CU is configured to transmit the request to the second base station.

[0021] In some implementations, the processor is configured to transmit the first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells by: transmitting, via the transceiver to the UE, a MAC CE comprising the the first indication.

[0022] In some implementations, the MAC CE comprises an LTM cell switch command MAC CE or a dedicated MAC CE.

[0023] In some implementations, the MAC CE comprises a first bitmap, wherein a length of the first bitmap is equal to a maximum number of SCells for a given cell group; and wherein a bit in the first bitmap indicates whether a respective SCell among the maximum number of SCells is activated or deactivated.

[0024] In some implementations, the MAC CE comprises a second bitmap, wherein a length of the second bitmap is equal to the number of one or more SCells configured for a given cell group; and wherein a bit in the second bitmap indicates whether a respective SCell among the one or more SCells configured for the given cell group is activated or deactivated.

[0025] In some implementations, the MAC CE comprises one or more indexes of one or more activated SCells.

[0026] In some implementations, the MAC CE further comprises the number of the one or more activated SCells.

[0027] In some implementations, the number of the one or more activated SCells is predefined or configured by the first base station.

[0028] In some implementations, the MAC CE comprises a fifth bitmap, wherein a length of the fifth bitmap is fixed.

[0029] In some implementations, the MAC CE comprises a third bitmap, wherein a length of the third bitmap is equal to the number of one or more deactivated SCells configured for a given cell group; and wherein a bit in the third bitmap indicates that a respective SCell among the one or more deactivated SCells is activated.

[0030] In some implementations, the MAC CE comprises a fourth bitmap, wherein a length of the fourth bitmap is equal to the number of one or more activated SCells configured for a given cell group; and wherein a bit in the fourth bitmap indicates that a respective SCell among the one or more activated SCells is deactivated.

[0031] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: transmit, via the transceiver to a first base station, capability information related to activation or deactivation of an SCell; receive, via the transceiver from the first base station, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; receive, via the transceiver from the first base station, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell; and activate or deactivate the one or more first SCells based on the first indication.

[0032] In some implementations, the capability information comprise at least one of the following: first information indicating whether the UE supports SCell activation via a MAC CE, second information indicating whether the UE supports dynamic SCell activation, third information indicating whether the UE supports SCell deactivation via the MAC CE, or fourth information indicating whether the UE supports dynamic SCell deactivation.

[0033] In some implementations, the one or more first SCells are set as a state of activation or deactivation by default.

[0034] In some implementations, the processor is configured to receive the first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells by: receiving, via the transceiver from the first base station, a MAC CE comprising the the first indication.

[0035] In some implementations, the MAC CE comprises an LTM cell switch command MAC CE or a dedicated MAC CE.

[0036] In some implementations, the MAC CE comprises a first bitmap, wherein a length of the first bitmap is equal to a maximum number of SCells for a given cell group; and wherein a bit in the first bitmap indicates whether a respective SCell among the maximum number of SCells is activated or deactivated.

[0037] In some implementations, the MAC CE comprises a second bitmap, wherein a length of the second bitmap is equal to the number of one or more SCells configured for a given cell group; and wherein a bit in the second bitmap indicates whether a respective SCell among the one or more SCells configured for the given cell group is activated or deactivated.

[0038] In some implementations, the MAC CE comprises one or more indexes of one or more activated SCells.

[0039] In some implementations, the MAC CE further comprises the number of the one or more activated SCells.

[0040] In some implementations, the number of the one or more activated SCells is predefined or configured by the first base station.

[0041] In some implementations, the MAC CE comprises a fifth bitmap, wherein a length of the fifth bitmap is fixed.

[0042] In some implementations, the MAC CE comprises a third bitmap, wherein a length of the third bitmap is equal to the number of one or more deactivated SCells configured for a given cell group; and wherein a bit in the third bitmap indicates that a respective SCell among the one or more deactivated SCells is activated.

[0043] In some implementations, the MAC CE comprises a fourth bitmap, wherein a length of the fourth bitmap is equal to the number of one or more activated SCells configured for a given cell group; and wherein a bit in the fourth bitmap indicates that a respective SCell among the one or more activated SCells is deactivated.

[0044] Some implementations of a second base station described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a first base station, a request for a configuration of an LTM candidate cell prepared by the second base station, wherein the request comprises capability information of a UE related to activation or deactivation of an SCell; and transmit the configuration of the first LTM candidate cell via the transceiver to the first base station.

[0045] In some implementations, the capability information comprise at least one of the following: first information indicating whether the UE supports SCell activation via a MAC CE, second information indicating whether the UE supports dynamic SCell activation, third information indicating whether the UE supports SCell deactivation via the MAC CE, or fourth information indicating whether the UE supports dynamic SCell deactivation.

[0046] In some implementations, the processor is further configured to transmit the following via the transceiver to the first base station: a first association between at least one index of at least one first SCell prepared by the second base station and at least one ID of the at least one first SCell; and a second association between the at least one index of the at least one first SCell and the first LTM candidate cell.

[0047] In some implementations, the at least one ID of the at least one first SCell comprises at least one of the following: a PCI, or an NCGI.

[0048] In some implementations, the processor is further configured to: transmit a second indication via the transceiver to the first base station, wherein the second indication indicates whether the at least one first SCell is activated or deactivated.

[0049] In some implementations, the processor is further configured to receive the following via the transceiver from the first base station: a third association between at least one index of at least one second SCell prepared by the third base station and at least one ID of the at least one second SCell; or a fourth association between the at least one index of the at least one second SCell and a second LTM candidate cell prepared by the third base station.

[0050] In some implementations, the processor is configured to receive the third association and the fourth association via the transceiver from the first base station: during preparation of the first LTM candidate cell, during preparation of the second LTM candidate cell, when a cell switch to the first LTM candidate cell is triggered, or after the cell switch to the first LTM candidate cell is successfully completed.

[0051] In some implementations, the one or more first SCells are set as a state of activation or deactivation by default.

[0052] In some implementations, the second base station comprises a second CU; and wherein the second CU is configured to receive the at least one index of the one or more first SCells from a first CU of the first base station.

[0053] In some implementations, the processor is further configured to: determine the one or more first SCells to be activated or deactivated; and transmit one or more indexes of the one or more first SCells via the transceiver to the first base station.

[0054] In some implementations, the processor is configured to determine the one or more first SCells to be activated or deactivated by: receiving a request for activation or deactivation of at least one potential SCell; and determining the one or more first SCells to be activated or deactivated based on the request.

[0055] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a UE, capability information related to activation or deactivation of an SCell; transmitting, to the UE, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; and transmitting, to the UE, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell.

[0056] Some implementations of a method described herein may include: transmitting, to a first base station, capability information related to activation or deactivation of an SCell; receiving, from the first base station, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; receiving, from the first base station, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell; and activating or deactivating the one or more first SCells based on the first indication.

[0057] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a first base station, a request for a configuration of an LTM candidate cell prepared by the second base station, wherein the request comprises capability information of a UE related to activation or deactivation of an SCell; and transmitting the configuration of the first LTM candidate cell to the first base station.

[0058] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: transmit, via the transceiver to a first base station, capability information related to activation or deactivation of an SCell; receive, via the transceiver from the first base station, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; receive, via the transceiver from the first base station, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell; and activate or deactivate the one or more first SCells based on the first indication.

[0059] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0060] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure;

[0061] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure;

[0062] Fig. 3 illustrates a further example of a wireless communications system that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure;

[0063] Figs. 4 and 5 illustrate a signaling diagram illustrating an example process that supports activation of a TCI state for conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0064] Fig. 6 illustrates an example of an LTM cell switch command MAC CE with SCell Activation / Deactivation of four octets in accordance with aspects of the present disclosure;

[0065] Fig. 7 illustrates an example of a MAC CE with SCell Activation / Deactivation of four octets in accordance with aspects of the present disclosure;

[0066] Fig. 8 illustrates an example of a MAC CE with SCell Activation / Deactivation of one octet in accordance with aspects of the present disclosure;

[0067] Fig. 9 illustrates an example of a device that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0068] Fig. 10 illustrates an example of a processor that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with some aspects of the present disclosure; and

[0069] Figs. 11 to 13 illustrate a flowchart of a method that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0070] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0071] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0072] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0073] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0074] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0075] As described above, the necessary configuration and UE procedures for network triggering of LTM SCell activation with LTM cell switch need to be specified.

[0076] The default state for each SCell is deactivated. If an information element (IE) sCellState is included in a radio resource control (RRC) Reconfiguration message, the corresponding SCell will be activated. RRC layer of a UE will indicate lower layers to consider the SCell to be in activated state. In legacy MAC, activation or deactivation of SCells MAC CE is designed to activate or deactivate the serving SCell. In LTM, the network needs to activate the configured candidate SCell of LTM candidate configuration for the coming LTM cell switch.

[0077] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports activation or deactivation of SCell in LTM. In this solution, a first base station receives, from a UE, capability information related to activation or deactivation of an SCell. The first base station transmits, to the UE, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station. In turn, the first base station transmits, to the UE, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell. With this solution, activation or deactivation of SCell in LTM may be achieved.

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

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

[0080] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102. For example, the base stations 102 may comprise a first base station 102-1 and a second base station 102-2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0092] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

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

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

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

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

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

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

[0099] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system 200 that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise the first base station 102-1, the second base station 102-2 and the UE 104 in Fig. 1.

[0100] In some implementations, initially, the UE 104 may access to a cell group of the first base station 102-1. Then, the UE 104 may perform an LTM procedure to a cell group of the second base station 102-2. In such implementations, the first base station 102-1 is referred to as a source base station or gNB 102-1, and the second base station 102-2 is referred to as a candidate or target base station or gNB 102-2.

[0101] In some implementations, the first base station 102-1 may be implemented as a source master node (MN) , and the second base station 102-2 may be implemented as a target MN.

[0102] Alternatively, in some implementations, the first base station 102-1 may be implemented as a source secondary node (SN) , and the second base station 102-2 may be implemented as a target SN.

[0103] Alternatively, in some implementations, the first base station 102-1 may be the same as the second base station 102-1. In such implementations, the UE 104 may be only connected to the first base station 102-1.

[0104] Fig. 3 illustrates another example of a wireless communications system 300 that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 300 may be considered as an example implementation of the wireless communications system 100 or 200.

[0105] As shown in Fig. 3, the wireless communications system 300 may comprise the first base station or gNB 102-1, the second base station or gNB 102-2 and the UE 104 in Fig. 1 or 2.

[0106] In some implementations, the first base station or gNB 102-1 may comprise a first gNB-CU 310 as well as a first gNB-DU 312, and the second base station or gNB 102-2 may comprise a second gNB-CU 320 as well as a second gNB-DU 322.

[0107] In some implementations, a gNB-CU may be a logical node hosting RRC, SDAP and PDCP protocols of the gNB or RRC and PDCP protocols of the en-gNB that controls the operation of one or more gNB-DUs. The gNB-CU terminates the F1 interface connected to the gNB-DU.

[0108] In some implementations, a gNB-DU may be a logical node hosting RLC, MAC and PHY layers of the gNB or en-gNB, and its operation is partly controlled by gNB-CU. One gNB-DU supports one or multiple cells. One cell is supported by only one gNB-DU. The gNB-DU terminates the F1 interface connected with the gNB-CU.

[0109] In some implementations, initially, the UE 104 may be only in connection with the base station 102-1. The UE 104 may access to a cell group of the first base station 102-1. Then, the UE 104 may perform an LTM procedure to a cell group of the second base station 102-2. In such implementations, the first base station 102-1 is referred to as a source base station or gNB 102-1, and the second base station 102-2 is referred to as a candidate or target base station or gNB 102-2.

[0110] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may be is in dual connection (DC) with the first base station 102-1 and a third base station (not shown) .

[0111] In some implementations, the UE 104 may access a PCell and one or more SCells provided by the first gNB-DU 312 as well as a PSCell and one or more SCells provided by a gNB-DU of the third base station. Then, the UE 104 may perform an MCG LTM procedure towards the second base station 102-2. In turn, the UE 104 may access a PCell and one or more SCells provided by the second gNB-DU 322. In such implementations,

[0112] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may access a PSCell and one or more SCells provided by the first gNB-DU 312 as well as a PCell and one or more SCells provided by a gNB-DU of the third base station. Then, the UE 104 may perform an SCG LTM procedure towards the second base station 102-2. In turn, the UE 104 may access a PSCell and one or more SCells provided by the second gNB-DU 322.

[0113] In some implementations, the UE 104 may perform inter-CU MCG LTM. In other words, the UE 104 may perform a cell switch from a PCell (i.e., a source cell) provided by the MN-DU 312 of the MN 102-1 to a PCell (i.e., a candidate cell) provided by the MN-DU 322 of the candidate MN 102-2. In such implementations, the MN-DU 312 and the MN-DU 322 are also referred to as a source MN-DU 312 and a candidate or target MN-DU 322, respectively.

[0114] In some implementations, the UE 104 may perform inter-CU SCG LTM. In other words, the UE 104 may perform a cell switch from a PSCell (i.e., a source cell) provided by the SN-DU 312 of the SN 102-1 to a PSCell (i.e., a candidate cell) provided by the SN-DU 322 of the candidate or target SN 102-2. In such implementations, the SN-DU 312 and the SN-DU 322 are also referred to as a source SN-DU 312 and a candidate or target SN-DU 322, respectively.

[0115] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may involve the UE 104, the first base station 102-1 and the UE 104 in Fig. 1, 2 or 3.

[0116] As shown in Fig. 4, the UE 104 transmits 410, to the first base station 102-1, capability information related to activation or deactivation of an SCell.

[0117] In some implementations, the UE 104 may transmit the capability information of the UE 104 to the first base station 102-1 if the UE 104 receives the enquiry from the first base station 102-1.

[0118] In some implementations, the capability information of the UE 104 may comprise first information indicating whether the UE supports SCell activation via MAC CE.

[0119] Alternatively or additionally, in some implementations, the capability information of the UE 104 may comprise second information indicating whether the UE 104 supports dynamic SCell activation.

[0120] Alternatively or additionally, in some implementations, the capability information of the UE 104 may comprise third information indicating whether the UE 104 supports SCell deactivation via MAC CE.

[0121] Alternatively or additionally, in some implementations, the capability information of the UE 104 may comprise fourth information indicating whether the UE 104 supports dynamic SCell deactivation.

[0122] The first base station 102-1 transmits 420, to the UE 104, a configuration of a first LTM candidate cell prepared by the second base station 102-2.

[0123] In turn, the first base station 102-1 transmits 430 a first indication to the UE 104. The first indication indicates activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell.

[0124] Upon receiving the first indication, the UE 104 activates 440 or deactivates the one or more first SCells based on the first indication.

[0125] With the process 400, activation or deactivation of SCell in LTM may be achieved.

[0126] Fig. 5 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 500 that supports activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 500 may be considered as an example implementation of the process 400. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to Fig. 3A. The process 500 may involve the UE 104, the first base station 102-1, the second base station 102-2 and the UE 104 in Fig. 1, 2 or 3.

[0127] Generally, in the process 500, initially, the UE 104 may access the first base station 102-1 via an MCG only. Alternatively, initially, the UE 104 may be in dual connection (DC) with the first base station 102-1 and a third base station (not shown) .

[0128] For example, the first base station 102-1 may be implemented as an MN and provide an MCG, and the third base station may be implemented as an SN and provide an SCG. The MCG may comprise a PCell and one or more SCells, and the SCG may comprise a PSCell and one or more SCells.

[0129] For another example, the first base station 102-1 may be implemented as the SN and provide the SCG, and the third base station may be implemented as the MN and provide the MCG.

[0130] Then, the UE 104 may perform inter-CU LTM to the second base station 102-1. In such implementations, the first base station 102-1 is referred to as a source base station or gNB 102-1, and the second base station 102-2 is referred to as a target base station or gNB 102-2.

[0131] As described above with reference to Fig. 3, the source base station or gNB 102-1 may comprise the source gNB-CU 310 (i.e., the first gNB-CU 310) and the source gNB-DU 312 (i.e., the first gNB-DU 312) , and the target base station or gNB 102-2 may comprise the target gNB-CU 320 (i.e., the second gNB-CU 320) and the target gNB-DU 322 (i.e., the second gNB-DU 322) . The UE 104 may perform a cell switch from a PCell (i.e., a source cell) provided by the source gNB-DU 312 to a PCell (i.e., an LTM candidate cell) prepared by the target gNB-DU 322. Alternatively, the UE 104 may perform a cell switch from a PSCell (i.e., a source cell) provided by the source gNB-DU 312 to a PSCell (i.e., an LTM candidate cell) prepared by the target gNB-DU 322.

[0132] As shown in Fig. 5, the UE 104 transmits 510, to the source gNB-DU 312, capability information related to activation or deactivation of an SCell. The action 510 is similar to the action 410 in Fig. 4. Details of this action are omitted for brevity.

[0133] The source gNB-CU 310 decides 515 to prepare one or more LTM candidate cells for the UE 104.

[0134] The source gNB-CU 310 transmits 520, to the target gNB-CU 320, a request for a configuration of a first LTM candidate cell prepared by the target gNB-DU 322.

[0135] In some implementations, the request for the configuration of the first LTM candidate cell may comprise the capability information related to activation or deactivation of an SCell.

[0136] For example, the source gNB-CU 310 may transmit a handover request message to the target gNB-CU 320. The handover request message may comprise the request for the configuration of the first LTM candidate cell prepared by the target gNB-DU 322.

[0137] In some implementations, information of subsequent LTM may be included in the handover request message. That means the prepared LTM candidate cell should support subsequent LTM.

[0138] The target gNB-CU 320 transmits 525 a request message to the target gNB-DU 322. The request message may comprise the request for the configuration of the first LTM candidate cell prepared by the target gNB-DU 322.

[0139] For example, the target gNB-CU 320 may transmit a UE CONTEXT SETUP REQUEST message to the target gNB-DU 322. The UE CONTEXT SETUP REQUEST message may comprise the request for the configuration of the first LTM candidate cell prepared by the target gNB-DU 322.

[0140] In some implementations, the target gNB-CU 320 may initiate the procedure by transmitting the UE CONTEXT SETUP REQUEST message to the target gNB-DU 322. If the target gNB-DU 322 succeeds to establish the UE context, it replies to the target gNB-CU 310 with a UE CONTEXT SETUP RESPONSE message.

[0141] In some implementations, the UE CONTEXT SETUP REQUEST message may comprise an SCell To Be Setup List IE. Table 1 gives an example of the SCell To Be Setup List IE. Table 1

[0142] In some implementations, an NR Cell Global Identifier (NR CGI also referred to as an NCGI) is used to globally identify a cell. Table 2 gives description of NR CGI. Table 2

[0143] If the target gNB-DU 322 decides to accept the request for the configuration of the first LTM candidate cell (such as a candidate PCell or PSCell) , the target gNB-DU 322 transmits 530 an RRC configuration for the accepted candidate cell to the target gNB-CU 320. The RRC configuration may comprise the configuration of the first LTM candidate cell.

[0144] In some implementations, the target gNB-DU 322 will indicate SCell Failed To Setup List to the target gNB-CU 320.

[0145] The target gNB-CU 320 transmits 535 the configuration of the first LTM candidate cell to the source gNB-CU 310.

[0146] In some implementations, the target gNB-CU 320 may transmit a container for LTM candidate configuration to the source gNB-CU 310. The container for LTM candidate configuration comprises the configuration of the first LTM candidate cell.

[0147] In some implementations, the target gNB-CU 320 may also transmit, to the source gNB-CU 310, a first association between at least one index of at least one first SCell prepared by the target gNB-DU 322 and at least one ID of the at least one first SCell. For example, an ID of a first SCell may be a physical cell identifier (PCI) or NCGI of the first SCell.

[0148] In some implementations, the target gNB-CU 320 may also transmit, to the source gNB-CU 310, a second association between the at least one index of the at least one first SCell and the first LTM candidate cell.

[0149] In some implementations, the second association may be the second association between the at least one index of the at least one first SCell and an LTM candidate configuration ID for the first LTM candidate cell. The LTM candidate configuration ID for the first LTM candidate cell is used to identify an LTM candidate configuration for the first LTM candidate cell. The LTM candidate configuration is the configuration of the first LTM candidate cell, such as the physical cell group configuration and report configuration.

[0150] In some implementations, the target gNB-CU 320 may transmit, to the source gNB-CU 310, the first association and the second association outside the container for LTM candidate configuration.

[0151] In some implementations, the target gNB-CU 320 may also transmit a second indication to the source gNB-CU 310. The second indication indicates whether the at least one first SCell is activated or deactivated.

[0152] Alternatively, in some implementations, the at least one first SCell is activated or deactivated by default.

[0153] In some implementations, the first gNB 102-1 may receive the at least one of the following from a third gNB (not shown) : a third association between at least one index of at least one second SCell prepared by the third gNB and at least one ID of the at least one second SCell; or a fourth association between the at least one index of the at least one second SCell and a second LTM candidate cell prepared by the gNB. In turn, the first gNB 102-1 may transmit the third association and / or the fourth association to the second gNB 102-2.

[0154] In some implementations, the first gNB 102-1 may transmit the third association and / or the fourth association to the second gNB 102-2 during preparation of the first LTM candidate cell.

[0155] Alternatively, in some implementations, the first gNB 102-1 may transmit the third association and / or the fourth association to the second gNB 102-2 during preparation of the second LTM candidate cell.

[0156] Alternatively, in some implementations, the first gNB 102-1 may transmit the third association and / or the fourth association to the second gNB 102-2 when a cell switch to the first LTM candidate cell is triggered.

[0157] Alternatively, in some implementations, the first gNB 102-1 may transmit the third association and / or the fourth association to the second gNB 102-2 after the cell switch to the first LTM candidate cell is successfully completed.

[0158] With continued reference to Fig. 5, after the source gNB-CU 310 receives the response from the target gNB-CU 320, the source gNB-CU 310 may transmit 540 a request for modification purpose to the source gNB-DU 320. For example, the source gNB-CU 310 may transmit a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message to the source gNB-DU 320.

[0159] In some implementations, the UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message may comprise the configuration of the first LTM candidate cell.

[0160] In some implementations, the UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message may comprise the first association and the second association.

[0161] In some implementations, the UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message may comprise an LTM Configuration ID Mapping List IE. This IE indicates the list of LTM cells associated with its configuration IDs. The LTM Configuration ID Mapping List IE may comprise the first association and the second association. Table 3 gives an example of the LTM Configuration ID Mapping List IE. Table 3

[0162] In Table 3, “SCellIndex” represents an index of an SCell. Each of NR PCI and NR CGI represents an ID of the SCell.

[0163] In some implementations, the SCell list should be provided from the source gNB-CU 310 to the source gNB-DU 312. As usual, the source gNB-CU 310 may provide all SCells to the source gNB-DU 312. In addition, the source gNB-CU 310 may select a part of the SCell list and provide to the source gNB-DU 312.

[0164] In some implementations, the first association and the second association may be merged into the existing ‘Configuration ID Mapping Item IEs’ in Table 3.

[0165] In some implementations, the source gNB-CU 310 may also provide the second indication to the source gNB-DU 312. The second indication indicates whether the at least one first SCell is activated or deactivated. Alternatively, the at least one first SCell is activated or deactivated by default.

[0166] In some implementations, the source gNB-CU 310 may also provide an Early Sync Candidate Cell Information List to the source gNB-DU 312. The Early Sync Candidate Cell Information List may comprise cell ID and Early UL Sync Configuration.

[0167] In some implementations, the source gNB-CU 310 may also provide Semi-persistent CSI-RS resource configuration to the source gNB-DU 312. Specifically, NZP-CSI-RS-ResourceSetId will be provided to the source gNB-DU 312. The source gNB-DU 312 may transmit a MAC CE to activate / deactivate CSI-RS resource set based on the measurement report from the UE 104.

[0168] In turn, the source gNB-DU 312 transmits 545 the configuration of the first LTM candidate cell to the UE 104.

[0169] In some implementations, the source gNB-DU 312 may also transmit measurement configuration to the UE 104.

[0170] The UE 104 performs measurement and transmits 550 an L1 measurement report to the source gNB-DU 312.

[0171] The source gNB-DU 312 receives the L1 measurement report from the UE 104. In some implementations, the source gNB-DU 312 may select 555, from the at least one first SCell, the one or more first SCells for activation or deactivation based on the L1 measurement report from the UE 104.

[0172] In turn, the source gNB-DU 312 transmits 560 the first indication to the UE 104. The first indication indicates activation or deactivation of the one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell.

[0173] In some implementations, the source gNB-DU 312 may transmit a MAC CE to the UE 104. The MAC CE may comprise the first indication. For example, the MAC CE may comprise one or more indexes of the one or more first SCells for activation or deactivation.

[0174] In some implementations, the MAC CE comprises an LTM cell switch command MAC CE or a dedicated MAC CE.

[0175] In some implementations, if the first indication is included in the LTM cell switch command MAC CE, the source gNB-DU 312 may transmit a DU-CU Cell SWITCH NOTIFICATION message to the source gNB-CU 310. The DU-CU Cell SWITCH NOTIFICATION message may comprise one or more indexes of the one or more first SCells which are activated or deactivated. The DU-CU Cell SWITCH NOTIFICATION message is sent by the source gNB-DU 312 to inform the source gNB-CU 310 about the initiation of the cell switch command to the UE 104. Table 4 gives an example of the DU-CU Cell SWITCH NOTIFICATION message. Table 4

[0176] Upon receiving the one or more indexes of the one or more first SCells which are activated or deactivated, the source gNB-CU 310 will transfer the one or more indexes of the one or more first SCells to the target gNB-CU 320. Furthermore, the target gNB-CU 320 will indicate the one or more indexes of the one or more first SCells to the target gNB-DU 322 via F1 interface.

[0177] Alternatively, in some implementations, the target gNB-CU 320 may determine the one or more first SCells for activation or deactivation. In such implementations, before the source gNB-DU 312 transmits an LTM cell switch command MAC CE to the UE 104, the source gNB-DU 312 may determine at least one potential SCell to be activated or deactivated. Then, the source gNB-DU 312 will transmit a request to the target gNB-CU 320 via the source gNB-CU 310 to ask whether the at least one potential SCell can be activated or not. The target gNB-CU 320 will decide which SCell can be activated or deactivated. That means the target gNB-CU 320 may select a part of the at least one potential SCell to activate or deactivate. The target gNB-CU 320 may be not allowed to suggest other SCell which is not suggested by the source gNB-DU 312. Optionally, the target gNB-CU 320 can suggest other SCell which is not requested by the source gNB-DU 312.

[0178] Upon receiving the first indication, the UE 104 activates 565 or deactivates the one or more first SCells based on the first indication.

[0179] In some implementations, if the first indication is included in the LTM cell switch command MAC CE, the UE 104 may perform cell switch towards the target SpCell and activate the indicated one or more first SCells.

[0180] In turn, the UE 104 accesses to the target cell with the one or more activated SCells.

[0181] It shall be noted that although the process 500 has been described by taking inter-CU LTM for example, a similar process may be applied to intra-CU LTM. Details of this process are omitted for brevity.

[0182] Hereinafter, some implementations of the MAC CE comprising the first indication will be described.

[0183] In some implementations, the MAC CE may comprise at least one index of an at least one activated or deactivated SCell.

[0184] In some implementations, the MAC CE may comprise an IE ScellIndex. The IE SCellIndex concerns a short identity, used to identify an SCell. The value range is shared across the Cell Groups. SCellIndex : : = INTEGER (1.. 31) . Regarding one cell group, up to 31 SCells can be configured to the UE 104.

[0185] In some implementations, the IE ServCellIndex concerns a short identity, used to uniquely identify a serving cell (i.e. the PCell, the PSCell or an SCell) across the cell groups. Value 0 applies for the PCell, while the SCellIndex that has previously been assigned applies for SCells.

[0186] In some implementations, the MAC CE may comprise an LTM cell switch command MAC CE or a dedicated MAC CE.

[0187] In some implementations, the MAC CE may comprise a first bitmap. A length of the first bitmap is equal to a maximum number of SCells for a given cell group. A bit in the first bitmap indicates whether a respective SCell among the maximum number of SCells is activated or deactivated.

[0188] Fig. 6 illustrates an example of an LTM cell switch command MAC CE with SCell Activation / Deactivation of four octets in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 6, the LTM cell switch command MAC CE comprises a Ci field. If there is an SCell configured for the MAC entity with SCellIndex i as specified in TS 38.331, the Ci field indicates the activation / deactivation status of the SCell with SCellIndex i. Otherwise, the MAC entity shall ignore the Ci field. Specifically, the field is set to 1 to indicate that the SCell is activated. The field is set to 0 to indicate that the SCell is deactivated;

[0189] In some implementations, if the MAC CE is received activating the SCell (s) , the MAC entity of the UE 104 indicates to upper layers (i.e. RRC layer of the UE 104) SCell (s) activation indication.

[0190] In some implementations, if the MAC CE is received activating the SCell (s) , and SCell (s) was deactivated prior to receiving this MAC CE, the MAC entity of the UE 104 indicates to upper layers (i.e. RRC layer of the UE 104) SCell (s) activation indication.

[0191] In some implementations, if the MAC CE is received deactivating the SCell (s) , the MAC entity of the UE 104 indicates to upper layers (i.e. RRC layer of the UE 104) SCell (s) deactivation indication.

[0192] In some implementations, if the MAC CE is received deactivating the SCell (s) , and SCell (s) was activated prior to receiving this the MAC CE, the MAC entity of the UE 104 indicates to upper layers (i.e. RRC layer of the UE 104) SCell (s) deactivation indication.

[0193] It shall be noted that the interaction between the MAC CE and the upper layers of the UE 104 can be applied to the following implementations.

[0194] Fig. 7 illustrates an example of a MAC CE with SCell Activation / Deactivation of four octets in accordance with aspects of the present disclosure. In the example of Fig. 7, the MAC CE is not the LTM cell switch command MAC CE, but a dedicated MAC CE.Similar to the LTM cell switch command MAC CE in Fig. 6, the MAC CE in Fig. 7 also comprises a Ci field. Details of the Ci field are omitted for brevity.

[0195] Alternatively, in some implementations, the MAC CE may comprise a second bitmap. A length of the second bitmap is equal to the number of one or more SCells configured for a given cell group. A bit in the second bitmap indicates whether a respective SCell among the one or more SCells configured for the given cell group is activated or deactivated.

[0196] In some implementations, if the MAC CE is transmitted via the MCG, all the configured MCG SCell (s) will be included in the MAC CE. If 8 SCells are configured in the MCG, the second bitmap with 8 bits will indicate which SCell will be activated or deactivated. For example, A bit in the second bitmap set to ‘1’ indicates activated state, and the bit set to ‘0’ indicates ‘deactivated state’ . The order of the second bitmap aligns with the SCell index configured by RRC. The same procedure is applied for SCG.

[0197] In some implementations, if the first indication is included in the LTM cell switch command the MAC CE, the LTM cell switch command MAC CE with SCell Activation / Deactivation of x octets may be transmitted, where x represents the number of SCells for a give cell group. In such implementations, the LTM cell switch command MAC CE may comprise Ci field. The number of Ci fields depends on the number of SCells for a given cell group.

[0198] In some implementations, if there is an SCell configured for the MAC entity with SCellIndex i as specified in TS 38.331, this field indicates the activation / deactivation status of the SCell among all configured SCells. Otherwise, the MAC entity shall ignore the Ci field. Specifically, the field is set to 1 to indicate that the SCell is activated. The field is set to 0 to indicate that the SCell is deactivated;

[0199] In some implementations, if the MAC CE is received activating the SCell (s) , the MAC entity of the UE 104 indicates to upper layers (i.e. RRC layer of the UE 104) SCell (s) activation indication.

[0200] In some implementations, if the MAC CE is received activating the SCell (s) , and SCell (s) was deactivated prior to receiving this the MAC CE, the MAC entity of the UE 104 indicates to upper layers (i.e. RRC layer of the UE 104) SCell (s) activation indication.

[0201] In some implementations, if the MAC CE is received deactivating the SCell (s) , the MAC entity of the UE 104 indicates to upper layers (i.e. RRC layer of the UE 104) SCell (s) deactivation indication.

[0202] In some implementations, if the MAC CE is received deactivating the SCell (s) , and SCell (s) was activated prior to receiving this the MAC CE, the MAC entity of the UE 104 indicates to upper layers (i.e. RRC layer of the UE 104) SCell (s) deactivation indication.

[0203] Alternatively, in some implementations, the MAC CE may comprise a third bitmap. A length of the third bitmap is equal to the number of one or more deactivated SCells configured for a given cell group. A bit in the third bitmap indicates that a respective SCell among the one or more deactivated SCells is activated. In such implementations, the MAC CE may comprise an indication to indicate whether the MAC CE is used to activate or deactivate. For example, the MAC CE may comprise a field. The field indicates activation or deactivation of the L1 measurement configuration / resource. The field is set to 1 to indicate activation, otherwise it indicates deactivation. The length of the field is 1 bit.

[0204] In some implementations, if the MAC CE is transmitted via MCG, all MCG SCell (s) with deactivated state will be included in the MAC CE.

[0205] For example, if the number of SCells configured by MN is eight, all 8 SCells are in deactivated state. The third bitmap with 8 bits may indicate which deactivated SCells will be activated.

[0206] For another example, 8 SCells are configured in MCG, and 6 SCells out of all 8 SCells are deactivated. The third bitmap with 6 bits may indicate which deactivated SCells will be activated. The order of bitmap aligns with the order of SCell indexes configured by RRC. For example, there are 8 SCells in MCG, i.e., SCell#1, SCell#2, SCell#3, SCell#4, SCell#5, SCell#6, SCell#7, SCell#8 are configured to the UE 104.

[0207] Alternatively, in some implementations, the MAC CE may comprise a fourth bitmap. A length of the fourth bitmap is equal to the number of one or more activated SCells configured for a given cell group. A bit in the fourth bitmap indicates that a respective SCell among the one or more activated SCells is deactivated. In such implementations, the MAC CE may comprise an indication to indicate whether the MAC CE is used to activate or deactivate. For example, the MAC CE may comprise a field. The field indicates activation or deactivation of the L1 measurement configuration / resource. The field is set to 1 to indicate activation, otherwise it indicates deactivation. The length of the field is 1 bit.

[0208] For example, if the MAC CE is transmitted via MCG, all MCG SCell (s) with activated state will be included in the MAC CE. If 8 SCells are configured in MCG, 2 SCells out of all 8 SCells are activated. The fourth bitmap with 2 bits may indicate which activated SCells will be deactivated. The order of bitmap aligns with the order of SCell indexes configured by RRC.

[0209] Alternatively, in some implementations, the MAC CE (such as an LTM cell switch command the MAC CE) may comprise only one index of one activated or deactivated SCell. For example, the index of one activated or deactivated SCell may be 5bits.

[0210] Alternatively, in some implementations, the MAC CE may comprise multiple indexes of multiple activated SCells. In such implementations, the MAC CE may further comprise the number of the multiple activated SCells. Alternatively, the number of the multiple activated SCells is predefined or configured by the first base station 102-1.

[0211] In some implementations, the MAC CE may comprise a fifth bitmap. A length of the fifth bitmap is fixed.

[0212] Fig. 8 illustrates an example of a MAC CE with SCell Activation / Deactivation of one octet in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 8, the MAC CE comprises a fifth bitmap. The fifth bitmap with fixed 8 bits may indicate which activated SCells will be deactivated.

[0213] As shown in Fig. 8, the fifth bitmap may comprise Ci field. The Ci field indicates the activation / deactivation status of the SCell with Scell index as defined in TS38.321. Alternatively, the Ci field indicates the activation / deactivation status of the SCell among all configured SCell (s) in an ascending order.

[0214] Fig. 9 illustrates an example of a device 900 supporting activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The device 900 may be an example of a network entity 102 or UE 104 as described herein. The device 900 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 900 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 902, a memory 904, a transceiver 906, and, optionally, an I / O controller 908. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0215] The processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0216] In some implementations, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 902 and the memory 904 coupled with the processor 902 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 902, instructions stored in the memory 904) .

[0217] For example, the processor 902 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a UE, capability information related to activation or deactivation of an SCell; transmitting, to the UE, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; and transmitting, to the UE, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell.

[0218] Alternatively, in some implementations, the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a first base station, capability information related to activation or deactivation of an SCell; receiving, from the first base station, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; receiving, from the first base station, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell; and activating or deactivating the one or more first SCells based on the first indication.

[0219] Alternatively, in some implementations, the processor 902 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a first base station, a request for a configuration of an LTM candidate cell prepared by the second base station, wherein the request comprises capability information of a UE related to activation or deactivation of an SCell; and transmitting the configuration of the first LTM candidate cell to the first base station.

[0220] The processor 902 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 902 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 902. The processor 902 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 904) to cause the device 900 to perform various functions of the present disclosure.

[0221] The memory 904 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 902 cause the device 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 902 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 904 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0222] The I / O controller 908 may manage input and output signals for the device 900. The I / O controller 908 may also manage peripherals not integrated into the device 900. In some implementations, the I / O controller 908 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 908 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 908 may be implemented as part of a processor, such as the processor 906. In some implementations, a user may interact with the device 900 via the I / O controller 908 or via hardware components controlled by the I / O controller 908.

[0223] In some implementations, the device 900 may include a single antenna 910. However, in some other implementations, the device 900 may have more than one antenna 910 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 906 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 910, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 906 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 906 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 910 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 910. The transceiver 906 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0224] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 910 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0225] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 910 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0226] Fig. 10 illustrates an example of a processor 1000 supporting activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1006. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0227] The processor 1000 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1000) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0228] The controller 1002 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0229] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1000.

[0230] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0231] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions. For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0232] The one or more ALUs 1006 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1006 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1006 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1006 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1006 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1006 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1006 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1006 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0233] The processor 1000 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a UE, capability information related to activation or deactivation of an SCell; transmitting, to the UE, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; and transmitting, to the UE, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell.

[0234] Alternatively, in some implementations, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: transmitting, to a first base station, capability information related to activation or deactivation of an SCell; receiving, from the first base station, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station; receiving, from the first base station, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell; and activating or deactivating the one or more first SCells based on the first indication.

[0235] Alternatively, in some implementations, the processor 1000 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a first base station, a request for a configuration of an LTM candidate cell prepared by the second base station, wherein the request comprises capability information of a UE related to activation or deactivation of an SCell; and transmitting the configuration of the first LTM candidate cell to the first base station.

[0236] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 supporting activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the first base station 102-1 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0237] At 1110, the method may include receiving, from a UE, capability information related to activation or deactivation of an SCell. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0238] At 1120, the method may include transmitting, to the UE, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0239] At 1130, the method may include transmitting, to the UE, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell. The operations of 1130 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1130 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0240] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 supporting activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0241] At 1210, the method may include transmitting, to a first base station, capability information related to activation or deactivation of an SCell. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0242] At 1220, the method may include receiving, from the first base station, a configuration of an LTM candidate cell prepared by a second base station. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1220 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0243] At 1230, the method may include receiving, from the first base station, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell. The operations of 1230 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1230 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0244] At 1240, the method may include activating or deactivating the one or more first SCells based on the first indication. The operations of 1240 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1240 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0245] Fig. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 supporting activation or deactivation of SCell in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by the second base station 102-2 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0246] At 1310, the method may include receiving, from a first base station, a request for a configuration of an LTM candidate cell prepared by the second base station. The request comprises capability information of a UE related to activation or deactivation of an SCell. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0247] At 1320, the method may include transmitting the configuration of the first LTM candidate cell to the first base station. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1320 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1, 2 or 3.

[0248] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 8 are also applicable to the device 900, the processor 1000 as well as the methods 1100, 1200 and 1300.

[0249] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0250] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0251] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0252] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0253] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0254] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A first base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a user equipment (UE) , capability information related to activation or deactivation of a secondary cell (SCell) ;transmit, via the transceiver to the UE, a configuration of a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate cell prepared by a second base station; andtransmit, via the transceiver to the UE, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell.The first base station of claim 1, wherein the capability information comprise at least one of the following:first information indicating whether the UE supports SCell activation via a medium access control control element (MAC CE) ,second information indicating whether the UE supports dynamic SCell activation,third information indicating whether the UE supports SCell deactivation via the MAC CE, orfourth information indicating whether the UE supports dynamic SCell deactivation.The first base station of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive the following via the transceiver from the second base station:a first association between at least one index of at least one first SCell prepared by the second base station and at least one identifier (ID) of the at least one first SCell; anda second association between the at least one index of the at least one first SCell and the first LTM candidate cell.The first base station of claim 3, wherein the at least one ID of the at least one first SCell comprises at least one of the following:a physical cell identifier (PCI) , ora new radio cell global identifier (NCGI) .The first base station of claim 3, wherein the processor is further configured to:receive a second indication via the transceiver from the second base station, wherein the second indication indicates whether the at least one first SCell is activated or deactivated.The first base station of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive the following via the transceiver from a third base station:a third association between at least one index of at least one second SCell prepared by the third base station and at least one ID of the at least one second SCell; ora fourth association between the at least one index of the at least one second SCell and a second LTM candidate cell prepared by the third base station; andtransmit the third association and the fourth association via the transceiver to the second base station.The first base station of claim 6, wherein the processor is configured to transmit the third association and the fourth association via the transceiver to the second base station:during preparation of the first LTM candidate cell,during preparation of the second LTM candidate cell,when a cell switch to the first LTM candidate cell is triggered, orafter the cell switch to the first LTM candidate cell is successfully completed.The first base station of claim 3, wherein the first base station comprises a first central unit (CU) and a first distributed unit (DU) ; andwherein the first CU is configured to transmit at least one of the first association or the second association to the first DU.The first base station of claim 5, wherein the first base station comprises a first central unit (CU) and a first distributed unit (DU) ; andwherein the first CU is configured to transmit the second indication to the first DU.The first base station of claim 1, wherein the one or more first SCells are set as a state of activation or deactivation by default.The first base station of claim 3, wherein the first base station comprises a first central unit (CU) and a first distributed unit (DU) ;wherein the first DU is configured to select, from the at least one first SCell, the one or more first SCells for activation or deactivation; andwherein the first DU is configured to transmit the at least one index of the one or more selected first SCells to the first CU.The first base station of claim 11, wherein the first CU is configured to transmit the at least one index of the one or more first SCells to a second CU of the second base station.The first base station of claim 3, wherein the first base station comprises a first central unit (CU) and a first distributed unit (DU) ;wherein the first DU is configured to determine, from the at least one first SCell, at least one potential SCell to be activated or deactivated;wherein the first DU is configured to transmit a request for activation or deactivation of the at least one potential SCell to the first CU; andwherein the first CU is configured to transmit the request to the second base station.The first base station of claim 1, wherein the processor is configured to transmit the first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells by:transmitting, via the transceiver to the UE, a medium access control control element (MAC CE) comprising the the first indication.The first base station of claim 14, wherein the MAC CE comprises an LTM cell switch command MAC CE or a dedicated MAC CE.The first base station of claim 14, wherein the MAC CE comprises a first bitmap, wherein a length of the first bitmap is equal to a maximum number of SCells for a given cell group; andwherein a bit in the first bitmap indicates whether a respective SCell among the maximum number of SCells is activated or deactivated.The first base station of claim 14, wherein the MAC CE comprises a second bitmap, wherein a length of the second bitmap is equal to the number of one or more SCells configured for a given cell group; andwherein a bit in the second bitmap indicates whether a respective SCell among the one or more SCells configured for the given cell group is activated or deactivated.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a first base station, capability information related to activation or deactivation of a secondary cell (SCell) ;receive, via the transceiver from the first base station, a configuration of a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate cell prepared by a second base station;receive, via the transceiver from the first base station, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell; andactivate or deactivate the one or more first SCells based on the first indication.A second base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a first base station, a request for a configuration of a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate cell prepared by the second base station, wherein the request comprises capability information of a user equipment (UE) related to activation or deactivation of a secondary cell (SCell) ; andtransmit the configuration of the first LTM candidate cell via the transceiver to the first base station.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:transmit, via the transceiver to a first base station, capability information related to activation or deactivation of a secondary cell (SCell) ;receive, via the transceiver from the first base station, a configuration of a first layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate cell prepared by a second base station;receive, via the transceiver from the first base station, a first indication indicating activation or deactivation of one or more first SCells associated with the first LTM candidate cell; andactivate or deactivate the one or more first SCells based on the first indication.

Citation Information

Patent Citations

  • User equipment secondary cell activation

    CN117678188A

  • Method and apparatus for controlling activation / deactivation of serving cell after handover in wireless communication system using dual connectivity

    KR1020150035285A

  • Configuration method and apparatus

    US20230133425A1