Methods and apparatuses for supporting a layer-1 / layer-2 (l1 / l2) -triggered mobility (LTM)

LTM addresses latency and overhead issues in cell handovers by using L1/L2 signaling with CSI-related indicators and security management, resulting in reduced mobility latency and improved network performance.

WO2026056290A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-19LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-04-29
Publication Date
2026-03-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in reducing latency, overhead, and interruption time during cell handovers, particularly in layer-3 (L3) triggered mobility, which can be addressed by implementing layer-1/layer-2 (L1/L2) triggered mobility (LTM) to facilitate faster and more efficient cell switching.

Method used

The introduction of an indicator in the LTM-CSI-ReportConfig IE to specify CSI-related quantities to be reported by the UE, along with mechanisms to manage security IDs and support coexistence of L1 measurements and beam management, enabling LTM procedures through MAC CE commands.

Benefits of technology

LTM reduces mobility latency, overhead, and interruption time by allowing faster cell switching through L1/L2 signaling, enhancing network efficiency and user experience.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025091936_19032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025091936_19032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present application relate to methods and apparatuses for supporting a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM). According to an embodiment of the present application, a network equipment (NE) includes at least one memory and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the NE to: determine a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of an LTM candidate cell of a user equipment (UE); and send the report configuration to the UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUSES FOR SUPPORTING A LAYER-1 / LAYER-2 (L1 / L2) -TRIGGERED MOBILITY (LTM)TECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the present application generally relate to wireless communication technology, especially to methods and apparatuses for supporting a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) .BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which 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-domain resources (e.g. symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency-domain resources (e.g. subcarriers, carriers, or the like) . 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) ) .SUMMARY

[0003] 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 application. 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.

[0004] Some implementations of the present application provide a network equipment (NE) . The NE includes at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the NE to: determine a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) candidate cell of a user equipment (UE) ; and send the report configuration to the UE.

[0005] In some implementations of the NE described herein, the report configuration includes a first indicator or a second indicator for indicating CSI related quantities to be reported by the UE, wherein: the first indicator is included as a first level sub-information element (IE) of the report configuration; and the second indicator is included in an LTM report content IE in the report configuration, wherein the LTM report content IE defines a content of an L1 measurement report for LTM.

[0006] In some implementations of the NE described herein, the CSI related quantities to be reported include at least one of the following: a set of layer-1 (L1) reference signal received power (RSRP) measurements of the one or more CSI-RS resources; a set of L1 RSRP measurements of one or more synchronization signal / physical broadcast channel block (SSB) resources; a set of rank indicator (RI) , precoding matrix indicator (PMI) and channel quality indicator (CQI) measurements of the one or more CSI-RS resources; a set of RI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources; or a set of RI, layer indicator (LI) , PMI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources.

[0007] In some implementations of the NE described herein, the NE is a source distributed unit (DU) of a base station (BS) , the at least one processor is configured to cause the source DU to receive the report configuration from a central unit (CU) of the BS.

[0008] In some implementations of the NE described herein, the NE is a source distributed unit (DU) of a base station (BS) , the at least one processor is configured to cause the source DU to receive a first security information configuration from a central unit (CU) of the BS, wherein the first security information configuration includes one or more security identities (IDs) , and wherein each security identity (ID) within the one or more security IDs is associated with one or more LTM candidate cell IDs.

[0009] In some implementations of the NE described herein, the at least one processor is configured to cause the NE to send an LTM cell switch command to the UE to perform a cell switch to an LTM candidate cell, and wherein the LTM cell switch command includes a next hop chaining counter (NCC) value if the LTM candidate cell and a serving cell of the UE are associated with different security IDs.

[0010] In some implementations of the NE described herein, the NE is a source base station (BS) , the at least one processor is configured to cause the source BS to receive first information from a candidate BS, and wherein the first information indicates a relationship between ID information of a central unit-user plane (CU-UP) and an LTM candidate cell.

[0011] In some implementations of the NE described herein, the first information includes one of the following: one or more LTM candidate cell IDs, wherein each LTM candidate cell ID within the one or more LTM candidate cell IDs is associated with one CU-UP ID or one CU-UP index; one or more CU-UP IDs, wherein each CU-UP ID within the one or more CU-UP IDs is associated with a first set of LTM candidate cell IDs; or one or more CU-UP indexes, wherein each CU-UP index within the one or more CU-UP indexes is associated with a second set of LTM candidate cell IDs.

[0012] In some implementations of the NE described herein, the NE is a source base station (BS) , the at least one processor is configured to cause the source BS to send a second security information configuration to a candidate BS, and wherein the second security information configuration includes one of the following: one or more security IDs, wherein each security ID within the one or more security IDs is associated with one or more LTM candidate cell IDs; or one or more LTM candidate cell IDs, wherein each LTM candidate cell ID within the one or more LTM candidate cell IDs is associated with one security ID.

[0013] In some implementations of the NE described herein, the NE is a master node (MN) , the at least one processor is configured to cause the MN to: receive a secondary node (SN) modification required message from a candidate SN, wherein the SN modification required message includes a set of IDs of one or more LTM candidate primary secondary cell group cells (PSCells) prepared at the candidate SN; and consider that the SN modification required message provides a configuration update for the one or more LTM candidate PSCells prepared at the candidate SN.

[0014] In some implementations of the NE described herein, the NE is a master node (MN) , the at least one processor is configured to cause the MN to receive a secondary node (SN) change required message including second information from a source SN during a SN initiated SN change procedure, wherein the second information indicates that the SN initiated SN change procedure is triggered for one of the following: LTM preparation; LTM initiation; LTM modification; or LTM update.

[0015] Some implementations of the present application provide a processor for wireless communication, comprising at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: determine a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -Triggered Mobility (LTM) candidate cell of a user equipment (UE) ; and send the report configuration to the UE.

[0016] Some implementations of the present application provide a method performed by a network equipment (NE) . The method includes: determining a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) candidate cell of a user equipment (UE) ; and sending the report configuration to the UE.

[0017] Some implementations of the present application provide a user equipment (UE) . The UE includes at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the UE to: receive, from a network equipment (NE) , a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) candidate cell of the UE; and after receiving the report configuration, send a radio resource control (RRC) reconfiguration complete message to the NE.

[0018] In some implementations of the UE described herein, the report configuration includes a first indicator or a second indicator for indicating CSI related quantities to be reported by the UE, wherein: the first indicator is included as a first level sub-information element (IE) of the report configuration; and the second indicator is included in an LTM report content IE in the report configuration, wherein the LTM report content IE defines a content of an L1 measurement report for LTM.

[0019] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is configured to cause the UE to: if the first indicator is included in the report configuration, ignore parameters included in the LTM report content IE in the report configuration; or if the second indicator is included in the report configuration and only when the second indicator indicates a set of layer-1 (L1) reference signal received power (RSRP) measurements of one or more synchronization signal / physical broadcast channel block (SSB) resources, apply parameters including a number of reported cells and a number of reported reference signal (RS) per a cell.

[0020] In some implementations of the UE described herein, the CSI related quantities to be reported include at least one of the following: a set of layer-1 (L1) reference signal received power (RSRP) measurements of the one or more CSI-RS resources; a set of L1 RSRP measurements of one or more synchronization signal / physical broadcast channel block (SSB) resources; a set of rank indicator (RI) , precoding matrix indicator (PMI) and channel quality indicator (CQI) measurements of the one or more CSI-RS resources; a set of RI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources; or a set of RI, layer indicator (LI) , PMI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources.

[0021] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is configured to cause the UE to: send an L1 measurement report to the NE, if the first indicator or the second indicator indicates: the set of L1 RSRP measurements of the one or more CSI-RS resources; or the set of L1 RSRP measurements of the one or more SSB resources; or send the L1 measurement report to a second NE after the UE connects to a target cell of the second NE, if the first indicator or the second indicator indicates: the set of RI, PMI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources, the set of RI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources, or the set of RI, LI, PMI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources.

[0022] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is configured to cause the UE to receive an LTM cell switch command associated with an LTM candidate cell from the NE, and wherein the LTM cell switch command includes a next hop chaining counter (NCC) value if the LTM candidate cell and a serving cell of the UE are associated with different security IDs.

[0023] In some implementations of the UE described herein, the at least one processor is configured to cause the UE to derive a next hop access key based on the NCC value.

[0024] Some implementations of the present application provide a processor for wireless communication, comprising at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a network equipment (NE) , a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -Triggered Mobility (LTM) candidate cell of a user equipment (UE) ; and after receiving the report configuration, send a radio resource control (RRC) reconfiguration complete message to the NE.

[0025] Some implementations of the present application provide a method performed by a user equipment (UE) . The method includes: receiving, from a network equipment (NE) , a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) candidate cell of the UE; and after receiving the report configuration, sending a radio resource control (RRC) reconfiguration complete message to the NE.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0026] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system in accordance with aspects of the present application.

[0027] Figure 2 illustrates an example of a user equipment (UE) 200 in accordance with aspects of the present application.

[0028] Figure 3 illustrates an example of a processor 300 in accordance with aspects of the present application.

[0029] Figure 4 illustrates an example of a network equipment (NE) 400 in accordance with aspects of the present application.

[0030] Figure 5 illustrates a flowchart of a method performed by a NE in accordance with aspects of the present application.

[0031] Figure 6 illustrates a flowchart of a method performed by a UE in accordance with aspects of the present application.

[0032] Figure 7 illustrates a signalling procedure for LTM with a split BS architecture in accordance with aspects of the present application.

[0033] Figure 8 illustrates a signalling procedure for LTM with a non-split BS architecture in accordance with aspects of the present application.

[0034] Figure 9 illustrates a signalling procedure for an inter-SN SCG LTM in accordance with aspects of the present application.DETAILED DESCRIPTION

[0035] In general, when a UE moves from one cell to another cell, at some point a serving cell change needs to be performed. In the legacy, the serving cell change is done by explicit radio resource control (RRC) reconfiguration signalling (e.g. a handover (HO) command) to trigger the synchronization of a target cell based on layer-3 (L3) measurements report. It leads to longer latency, larger overhead, and longer interruption time than beam level mobility. Therefore, in 3GPP, LTM was approved to change a serving cell via L1 / L2 signalling, in order to reduce the latency, overhead and interruption time.

[0036] LTM is a procedure in which a network equipment (e.g. a BS) receives L1 measurement report (s) from a UE, and on their basis the BS changes UE’s serving cell by a cell switch command signaled via a medium access control (MAC) control element (CE) . The cell switch command indicates an LTM candidate cell configuration that the BS previously prepared and provided to the UE through RRC signalling. Then the UE switches to the target cell according to the cell switch command. The LTM can be used to reduce the mobility latency. LTM may also be named as a layer 1 / layer 2 (L1 / L2) lower layer-Triggered Mobility or the like.

[0037] Master cell group (MCG) LTM is a PCell switch procedure that the network triggers via a MAC CE based on L1 measurements. Secondary cell group (SCG) LTM is a PSCell switch procedure that the network triggers via a MAC CE based on L1 measurements.

[0038] The potential applicable scenarios of LTM include "intra-CU intra-DU LTM, " "intra-CU inter-DU LTM, " and "inter-CU LTM" as described below. (1) Intra-CU intra-DU mobility: a UE moves between different cells within a DU. (2) Intra-CU inter-DU mobility: a UE moves between different cells belonging to different  DUs but within a CU. (3) Inter-CU mobility: a UE moves between different cells belonging to different DUs of  different CUs.

[0039] In an MCG LTM procedure or an LTM PCell switch procedure from a source cell (or source PCell) to a target cell (or target PCell) in a dual connectivity scenario, a node which generates an RRC reconfiguration message for the MCG LTM switch procedure or the LTM PCell switch procedure, or which determines to initiate MCG LTM may be a MN or a CU of the MN.

[0040] In an SCG LTM procedure or an LTM PSCell switch procedure from a source PSCell to a target PSCell in a dual connectivity scenario, a node which generates an RRC reconfiguration message for the SCG LTM switch procedure or the LTM PSCell switch procedure, or which determines to initiate SCG LTM may be a MN or an SN or a CU of the MN or a CU of the SN, furthermore, the SN may be a node to which the serving PSCell or source PSCell belongs (e.g. a source SN) , or the SN may be a node to which the target PSCell for LTM belongs (e.g. a target SN) .

[0041] A subsequent LTM refers to LTM cell switch procedures between candidate cells without RRC reconfiguration by the network in between. In some cases, a subsequent LTM may be supported. A subsequent LTM means subsequent LTM cell switch procedures between LTM candidate cells where a UE does not need to be reconfigured by the network in between.

[0042] For an LTM and / or a subsequent LTM, the following issues need to be considered: - issue 1: how to support the coexistence of L1 measurement and beam management for  LTM, because the CSI-RS for beam management is supported for L1-RSRP measurement for candidate cell? - issue 2: how to determine whether a security ID of the candidate cell is different from the  source cell by the source DU / gNB? - issue 3: how to support the source SN or the candidate SN initiated PSCells update for  the inter-SN SCG LTM?

[0043] Embodiments of the present disclosure aim to resolve the abovementioned issues. Some embodiments of the present disclosure design a solution to introduce an indicator in the LTM-CSI-ReportConfig IE of a candidate cell to indicate one or more CSI related quantities to be reported by a UE. In particular, in one option, the indicator is included in the LTM-CSI-ReportConfig IE as a first level sub-IE. In this option, the UE's behaviour is to ignore parameters of the LTM-ReportContent IE. In another option, the indicator is included in the LTM-ReportContent IE that is included in the LTM-CSI-ReportConfig IE. In this option, the UE's behaviour is that parameters of nrOfReportedCells and nrOfReportedRS-PerCell are applied by the UE only when the indicator is for L1 RSRP measurements of SSB resources.

[0044] Some embodiments of the present disclosure design a solution that, over F1 interface, a CU of a BS provides a list of security IDs and the associated cell IDs for each security ID to a DU of the BS. Some other embodiments of the present disclosure design a solution that, over Xn interface, a source BS (e.g. source gNB) provides a list of security IDs and the associated cell IDs for each security ID to a candidate BS (e.g. candidate gNB) for subsequent LTM, via the LTM configuration update procedure. In particular, to support a control plane plane-user plane (CP-UP) split architecture, the candidate BS may provide information of the candidate cells per a user plane (UP) to the source BS. In addition, the source BS may send the received information to other one or more candidate BSs for subsequent LTM. For example, the UP ID or an index of the UP per each candidate BS may be used to identify a UP.

[0045] Some embodiments of the present disclosure design a solution that, for a candidate SN initiated modification, an indicator including a full list candidate PSCells prepared at the candidate SN is included in an SN modification required message. For example, by comparing the updated candidate PSCell list and the original candidate PSCell list, a MN obtains which candidate PSCell is newly added or has been released.

[0046] Some embodiments of the present disclosure design a solution that, for a source SN initiated change, a codepoint in the LTM indicator IE in an SN change required message is introduced to indicate that the SN initiated SN change procedure is triggered for LTM preparation, and another codepoint is introduced to indicate the SN initiated SN change procedure is triggered for LTM modification.

[0047] More details of the embodiments of the present disclosure will be illustrated in the following text in combination with the appended drawings.

[0048] Figure 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more NE 102, one or more UE 104, and a core network (CN) 106. 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 NR network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultrawideband (5G-UWB) 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, for example, 6G. 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.

[0049] The one or more NE 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the NE 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a network function, a network entity, a radio access network (RAN) , a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. An NE 102 and a UE 104 may communicate via a communication link, which may be a wireless or wired connection. For example, an NE 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g. receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0050] An NE 102 may provide a geographic coverage area for which the NE 102 may support services for one or more UEs 104 within the geographic coverage area. For example, an NE 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, an NE 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) . In some implementations, different geographic coverage areas associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with different NE 102.

[0051] In some implementations, each of the NE 102 may be implemented as a gNB distributed unit (gNB-DU, or DU) . The gNB-DU may be a logical node hosting radio link control (RLC) layer functionality, medium access control (MAC) layer functionality, and the physical (PHY) layer functionality of the gNB or en-gNB.

[0052] In some implementations, each of the NE 102 may be implemented as a gNB central unit (gNB-CU, or CU) . The gNB-CU may be a logical node hosting RRC layer functionality, service data adaptation protocol (SDAP) functionality, and the packet data convergence protocol (PDCP) layer functionality of the gNB or en-gNB that controls the operation of one or more gNB-DUs. The gNB-CU terminates the F1 interface connected with the gNB-DU. According to some embodiments of the present application, the gNB-CU may be further separated into a central unit control plane (CU CP or CU-CP) unit and at least one central unit user plane (CU UP or CU-UP) unit. The CU-CP unit and each CU UP unit may be connected with each other by an interface called E1 as specified in 3GPP standard documents. The CU-CP unit and the DU are connected by an interface called F1-C as specified in 3GPP documents. Each CU-UP unit and the DU are connected by an interface called F1-U as specified in 3GPP standard documents.

[0053] The one or more UE 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 remote unit, a mobile device, a wireless device, a remote device, a subscriber device, a transmitter device, a receiver 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.

[0054] A UE 104 may be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link. 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 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.

[0055] An NE 102 may support communications with the CN 106, or with another NE 102, or both. For example, an NE 102 may interface with other NE 102 or the CN 106 through one or more backhaul links (e.g. S1, N2, or network interface) . In some implementations, the NE 102 may communicate with each other directly. In some other implementations, the NE 102 may communicate with each other or indirectly (e.g. via the CN 106. In some implementations, one or more NE 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) .

[0056] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 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 NE 102 associated with the CN 106.

[0057] The CN 106 may communicate with a packet data network over one or more backhaul links (e.g. via an S1, N2, or another network interface) . The packet data network may include an application server. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server. A UE 104 may establish a session (e.g. a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via an NE 102. The CN 106 may route traffic (e.g. control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 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 CN 106 (e.g. one or more network functions of the CN 106) .

[0058] In the wireless communications system 100, the NEs 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 NEs 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the NEs 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the NEs 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 NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The NEs 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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.

[0062] 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 NEs 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 NEs 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 NEs 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0063] 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.

[0064] Figure 2 illustrates an example of a UE 200 in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 200 may include a processor 202, a memory 204, a controller 206, and a transceiver 208. The processor 202, the memory 204, the controller 206, or the transceiver 208, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g. operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0065] The processor 202, the memory 204, the controller 206, or the transceiver 208, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g. circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0066] The processor 202 may include an intelligent hardware device (e.g. a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 202 may be configured to operate the memory 204. In some other implementations, the memory 204 may be integrated into the processor 202. The processor 202 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 204 to cause the UE 200 to perform various functions of the present disclosure.

[0067] The memory 204 may include volatile or non-volatile memory. The memory 204 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 202 cause the UE 200 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 204 or another type of memory. 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.

[0068] In some implementations, the processor 202 and the memory 204 coupled with the processor 202 may be configured to cause the UE 200 to perform one or more of the functions described herein (e.g. executing, by the processor 202, instructions stored in the memory 204) . For example, the processor 202 may support wireless communication at the UE 200 in accordance with examples as disclosed with respect to Figure 6. The UE 200 may be configured to support: a means for receiving, from a NE, a report configuration for reporting CSI of one or more CSI-RS resources of an LTM candidate cell of the UE; and a means for sending an RRC reconfiguration complete message to the NE after receiving the report configuration.

[0069] The controller 206 may manage input and output signals for the UE 200. The controller 206 may also manage peripherals not integrated into the UE 200. In some implementations, the controller 206 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 206 may be implemented as part of the processor 202.

[0070] In some implementations, the UE 200 may include at least one transceiver 208. In some other implementations, the UE 200 may have more than one transceiver 208. The transceiver 208 may represent a wireless transceiver. The transceiver 208 may include one or more receiver chains 210, one or more transmitter chains 212, or a combination thereof. The means for receiving abovementioned in the processor 202 or the means for transmitting in the processor 202 may be implemented via at least one transceiver 208.

[0071] A receiver chain 210 may be configured to receive signals (e.g. control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 210 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 210 may include at least one amplifier (e.g. a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 210 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 receiver chain 210 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0072] A transmitter chain 212 may be configured to generate and transmit signals (e.g. control information, data, packets) . The transmitter chain 212 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 transmitter chain 212 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 transmitter chain 212 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0073] Figure 3 illustrates an example of a processor 300 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 300 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 300 may include a controller 302 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 300 may optionally include at least one memory 304, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 300 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 306. 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) .

[0074] The processor 300 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 300) 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) .

[0075] The controller 302 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 300 to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 302 may operate as a control unit of the processor 300, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 300. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0076] The controller 302 may be configured to fetch (e.g. obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 304 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 302 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 304. The controller 302 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 302 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 300 to cause the processor 300 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 302 may be configured to manage flow of data within the processor 300. The controller 302 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 300.

[0077] The memory 304 may include one or more caches (e.g. memory local to or included in the processor 300 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 304 may reside within or on a processor chipset (e.g. local to the processor 300) . In some other implementations, the memory 304 may reside external to the processor chipset (e.g. remote to the processor 300) .

[0078] The memory 304 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 300, cause the processor 300 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 302 and / or the processor 300 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 304 to cause the processor 300 to perform various functions. For example, the processor 300 and / or the controller 302 may be coupled with or to the memory 304, the processor 300, the controller 302, and the memory 304 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 300 may include multiple processors and the memory 304 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.

[0079] The one or more ALUs 306 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 306 may reside within or on a processor chipset (e.g. the processor 300) . In some other implementations, the one or more ALUs 306 may reside external to the processor chipset (e.g. the processor 300) . One or more ALUs 306 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 306 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 306 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 306 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 306 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0080] The processor 300 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. In some implementations, the processor 300 may be configured to support means for performing operations of a NE as described with respect to Figure 5. The processor 300 may be configured to or operable to support: a means for determining a report configuration for reporting CSI of one or more CSI-RS resources of an LTM candidate cell of a UE; and a means for sending the report configuration to the UE.

[0081] In some implementations, the processor 300 may be configured to support means for performing operations of a UE as described with respect to Figure 6. The processor 300 may be configured to support: a means for receiving, from a NE, a report configuration for reporting CSI of one or more CSI-RS resources of an LTM candidate cell of the UE; and a means for sending an RRC reconfiguration complete message to the NE after receiving the report configuration.

[0082] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary processor 300 may be changed, for example, some of the components in exemplary processor 300 may be omitted or modified or new component (s) may be added to exemplary processor 300, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the processor 300 may not include the ALUs 306.

[0083] Figure 4 illustrates an example of a NE 400 in accordance with aspects of the present disclosure. The NE 400 may include a processor 402, a memory 404, a controller 406, and a transceiver 408. The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g. operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0084] The processor 402, the memory 404, the controller 406, or the transceiver 408, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g. circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0085] The processor 402 may include an intelligent hardware device (e.g. a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 402 may be configured to operate the memory 404. In some other implementations, the memory 404 may be integrated into the processor 402. The processor 402 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 404 to cause the NE 400 to perform various functions of the present disclosure.

[0086] The memory 404 may include volatile or non-volatile memory. The memory 404 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 402 cause the NE 400 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such the memory 404 or another type of memory. 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.

[0087] In some implementations, the processor 402 and the memory 404 coupled with the processor 402 may be configured to cause the NE 400 to perform one or more of the functions described herein (e.g. executing, by the processor 402, instructions stored in the memory 404) .

[0088] In some implementations, the NE 400 may be a NE as described with respect to Figure 5, which is configured to support: a means for determining a report configuration for reporting CSI of one or more CSI-RS resources of an LTM candidate cell of a UE; and a means for sending the report configuration to the UE.

[0089] The controller 406 may manage input and output signals for the NE 400. The controller 406 may also manage peripherals not integrated into the NE 400. In some implementations, the controller 406 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 406 may be implemented as part of the processor 402.

[0090] In some implementations, the NE 400 may include at least one transceiver 408. In some other implementations, the NE 400 may have more than one transceiver 408. The transceiver 408 may represent a wireless transceiver. The transceiver 408 may include one or more receiver chains 410, one or more transmitter chains 412, or a combination thereof. The means for receiving or the means for transmitting abovementioned in the processor 402 may be implemented via at least one transceiver 408.

[0091] A receiver chain 410 may be configured to receive signals (e.g. control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 410 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 410 may include at least one amplifier (e.g. a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 410 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 receiver chain 410 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0092] A transmitter chain 412 may be configured to generate and transmit signals (e.g. control information, data, packets) . The transmitter chain 412 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 transmitter chain 412 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 transmitter chain 412 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0093] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary NE 400 may be changed, for example, some of the components in exemplary NE 400 may be omitted or modified or new component (s) may be added to exemplary NE 400, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the NE 400 may not include the controller 406.

[0094] Figure 5 illustrates a flowchart of a method performed by a NE in accordance with aspects of the present application. The operations of the method may be implemented by a NE (e.g. a BS) as described herein. In some implementations, the NE may be a source BS or a source DU, a source SN, or a MN. The NE may execute a set of instructions to control the function elements of the NE to perform the described functions. In some implementations, aspects of operations 502 and 504 may be performed by NE 400 as described with reference to Figure 4. Specific examples are described in the embodiments of Figures 7-9 as follows.

[0095] At 502, the method may include determining, by a NE, a report configuration for reporting CSI of one or more CSI-RS resources of an LTM candidate cell of a UE. For instance, the report configuration is named as "an LTM-CSI-Report configuration, " "aconfiguration for reporting CSI, " or the like.

[0096] At 504, the method may include sending the report configuration by the NE to the UE (e.g. in step 10 as shown in Figure 7, or step 8 as shown in Figure 8) .

[0097] In some implementations, the report configuration includes information for indicating CSI related quantities to be reported by the UE. In an example, the report configuration includes an indicator (denoted as a first indicator, e.g. LTM-ReportQuantity) that is included as a first level sub-IE of the report configuration (e.g. the LTM-CSI-Report configuration) . In another example, the report configuration includes an indicator (denoted as a second indicator, e.g. reportQuantity) that is included in an LTM report content IE (e.g. LTM-ReportContent) in the report configuration (e.g. the LTM-CSI-Report configuration) , wherein the LTM report content IE defines a content of an L1 measurement report for LTM.

[0098] In some implementations, the CSI related quantities to be reported include at least one of the following: (1) a set of L1 RSRP measurements of one or more CSI-RS resources, e.g. cri-RSRP; (2) a set of L1 RSRP measurements of one or more SSB resources, e.g. ssb-Index-RSRP; (3) a set of RI, PMI and CQI measurements of one or more CSI-RS resources, e.g. cri-RI- PMI-CQI; (4) a set of RI and CQI measurements of one or more CSI-RS resources, e.g. cri-RI-CQI; or (5) a set of RI, layer indicator (LI) , PMI and CQI measurements of one or more CSI-RS  resources, e.g. cri-RI-LI-PMI-CQI.

[0099] In some implementations of Figure 5, the NE is a source DU of a BS (e.g. source gNB-DU) . In some embodiments, the source DU may receive the report configuration from a CU (e.g. gNB-CU) of the BS (e.g. in step 9 as shown in Figure 7) , and then send the report configuration to the UE. In some other embodiments, the source DU may receive a security information configuration (denoted as a first security information configuration) from a CU (e.g. gNB-CU) of the BS, e.g. in step 5 as shown in Figure 7. The first security information configuration may be carried in a UE context modification request message, and may include one or more security IDs (e.g. ltm-NoSecurityChangeID) . Each security ID may be associated with one or more LTM candidate cell IDs.

[0100] In some implementations of Figure 5, the NE may send an LTM cell switch command (e.g. an LTM cell switch command MAC CE) to the UE to perform a cell switch to an LTM candidate cell. If the LTM candidate cell and a serving cell of the UE are associated with different security IDs, the LTM cell switch command may include a NCC value. In such implementations, the NE may be a source DU of a BS (e.g. in step 18 as shown in Figure 7) or a source BS (e.g. in step 14 as shown in Figure 8) .

[0101] In some implementations, if the NE is a source BS, the source BS may receive, from a candidate BS, information (denoted as first information) which indicates a relationship between ID information of a CU-UP (e.g. a CU-UP ID or a CU-UP index) and an LTM candidate cell. The CU-UP ID uniquely identifies the CU-UP at least within a CU-CP. For instance, the first information is received in a handover (HO) request acknowledge message (e.g. in step 5 as shown in Figure 8) .

[0102] In some embodiments, the first information includes one of the following: (1) one or more LTM candidate cell IDs, wherein each LTM candidate cell ID is associated  with one CU-UP ID or one CU-UP index; (2) one or more CU-UP IDs, wherein each CU-UP ID is associated with a set of LTM  candidate cell IDs (i.e. one or more LTM candidate cell IDs) ; or (3) one or more CU-UP indexes, wherein each CU-UP index is associated with a set of LTM  candidate cell IDs.

[0103] In some implementations, if the NE is a source BS, the source BS may send a security information configuration (denoted as a second security information configuration) to a candidate BS, for instance, via an LTM configuration update message (e.g. in step 6 as shown in Figure 8) .

[0104] In some embodiments, the second security information configuration includes one of the following: (1) one or more security IDs (e.g. ltm-NoSecurityChangeID) , wherein each security ID is  associated with one or more LTM candidate cell IDs; or (2) one or more LTM candidate cell IDs, wherein each LTM candidate cell ID is associated  with one security ID (e.g. ltm-NoSecurityChangeID) .

[0105] For example, an LTM candidate cell and a serving cell of the UE can be associated with a same security ID or different security IDs based on security information transmitted by the NE to the UE. A security ID can be used for security information updating or modification of a set of LTM candidate cells for an LTM or a subsequent LTM performed by the UE (e.g. via an LTM configuration update procedure) .

[0106] In some implementations of Figure 5, the NE is a MN. In some embodiments, the MN may receive, from a candidate SN (e.g. in step 2 as shown in Figure 9) , a SN modification required message which includes a set of IDs (e.g. a list of LTM candidate PSCell IDs) of one or more LTM candidate PSCells prepared at the candidate SN. The MN may consider (e.g. in step 3 as shown in Figure 9) that the SN modification required message provides a configuration update for the one or more LTM candidate PSCells prepared at the candidate SN.

[0107] In some other embodiments, the MN may receive a SN change required message, which includes information (denoted as second information) , from a source SN (e.g. in step 4 as shown in Figure 9) during a SN initiated SN change procedure. The second information may indicate that the SN initiated SN change procedure is triggered for LTM preparation, LTM initiation, LTM modification, or LTM update.

[0108] It should be noted that the method described in Figure 5 describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise eliminated or modified and that other implementations are possible, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0109] Figure 6 illustrates a flowchart of a method performed by a UE in accordance with aspects of the present application. The operations of the method may be implemented by a UE as described herein. In some implementations, the UE may execute a set of instructions to control the function elements of the UE to perform the described functions. In some implementations, aspects of operations 602 and 604 may be performed by UE 200 as described with reference to Figure 2. Specific examples are described in the embodiments of Figures 7 and 8 as follows.

[0110] At 602, the method may include receiving, by a UE from a NE, a report configuration (e.g. the LTM-CSI-Report configuration) for reporting CSI of one or more CSI-RS resources of an LTM candidate cell of the UE.

[0111] At 604, the method may include sending an RRC reconfiguration complete message by the UE to the NE, after receiving the report configuration.

[0112] In some implementations, the report configuration includes information (e.g. a first indicator or a second indicator as described in the embodiments of Figure 5) for indicating CSI related quantities to be reported by the UE. The CSI related quantities to be reported may include the same or similar elements as those in the CSI related quantities to be reported as described in the embodiments of Figure 5.

[0113] In some embodiments, the information is included as a first level sub-IE of the report configuration (e.g. LTM-ReportQuantity in the LTM-CSI-Report configuration) . If such information (e.g. LTM-ReportQuantity) is included in the report configuration, the UE may ignore parameters included in the LTM report content IE (e.g. LTM-ReportContent) in the report configuration (e.g. in step 16 as shown in Figure 7, or step 12 as shown in Figure 8) .

[0114] In some other embodiments, the information is included in an LTM report content IE in the report configuration (e.g. reportQuantity in the LTM-ReportContent in the LTM-CSI-Report configuration) , wherein the LTM report content IE defines a content of an L1 measurement report for LTM. In an embodiment (e.g. in step 16 as shown in Figure 7, or step 12 as shown in Figure 8) , only when such information (e.g. reportQuantity) indicates a set of L1 RSRP measurements of one or more SSB resources (e.g. ssb-Index-RSRP) , the UE can apply two parameters "anumber of reported cells" (e.g. nrOfReportedCells) and "anumber of RS per a cell" (e.g. nrOfReportedRS-PerCell) . That is, if the information is included in the LTM report content IE in the report configuration and is set to cri-RSRP, cri-RI-PMI-CQI, cri-RI-CQI, or cri-RI-LI-PMI-CQI, the parameters of nrOfReportedCells and nrOfReportedRS-PerCell are not applied by the UE.

[0115] In an implementation, the UE may send an L1 measurement report to the NE, if the information in the report configuration indicates "the set of L1 RSRP measurements of one or more CSI-RS resources" (e.g. cri-RSRP) or "the set of L1 RSRP measurements of one or more SSB resources" (e.g. ssb-Index-RSRP) .

[0116] In another implementation, the UE may send the L1 measurement report to another NE (denoted as a second NE) after the UE connects to a target cell of the second NE (i.e. not sending the L1 measurement report to the source gNB-DU) , if the information in the report configuration indicates one of the following: (1) "the set of RI, PMI and CQI measurements of one or more CSI-RS resources" (e.g. cri- RI-PMI-CQI) , (2) "the set of RI and CQI measurements of one or more CSI-RS resources" (e.g. cri-RI-CQI) ,  or (3) "the set of RI, LI, PMI and CQI measurements of one or more CSI-RS resources" (e.g.  cri-RI-LI-PMI-CQI) .

[0117] In some implementations, the UE may receive an LTM cell switch command associated with an LTM candidate cell from the NE. The NE may be a source DU of a BS (e.g. in step 18 as shown in Figure 7) or a source BS (e.g. in step 14 as shown in Figure 8) . If the LTM candidate cell and a serving cell of the UE are associated with different security IDs (e.g. ltm-NoSecurityChangeID) , the LTM cell switch command (e.g. a cell switch command MAC CE) may include a NCC value.

[0118] In some embodiments, the UE may derive a next hop access key based on the NCC value in the LTM cell switch command.

[0119] It should be noted that the method described in Figure 6 describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise eliminated or modified and that other implementations are possible, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0120] Figure 7 illustrates a signalling procedure for LTM with a split BS architecture in accordance with aspects of the present application. Details described in all other embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments of Figure 7.

[0121] As shown in Figure 7, a NE (e.g. a BS) is in CU-DU architecture, and includes a CN (i.e.gNB-CU) , a source DU (i.e. Source gNB-DU) and one or more candidate DUs (i.e. candidate gNB-DU (s) ) . In the embodiments of Figure 7, following steps 1 to 24 may be performed, wherein steps 7, 8 and 13-15 are optional and thus are marked as dotted lines.

[0122] In step 1, the L3 measurement control and repots is performed. In particular, the UE sends a measurement report message (e.g. MeasurementReport) to the source gNB-DU containing measurements of neighbouring cells (e.g. L3 measurement result) . The source gNB-DU sends an uplink (UL) RRC message transfer message (e.g. UL RRC MESSAGE TRANSFER) , which conveys the received measurement report message, to the gNB-CU.

[0123] In step 2, the gNB-CU decides to initiate an LTM configuration.

[0124] In step 3, the gNB-CU sends a UE CONTEXT SETUP REQUEST message to the candidate gNB-DU (s) for each candidate cell, containing one candidate cell ID.

[0125] In step 4, if the candidate gNB-DU accepts the request of LTM configuration, it responds with a UE CONTEXT SETUP RESPONSE message.

[0126] For example, a CU-initiated UE context modification procedure may be initiated for preparing one or more candidate cells in the source gNB-DU as specified in steps 3 and 4.

[0127] In step 5, the gNB-CU sends a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message to the source gNB-DU. This message may include a security information configuration (e.g. the first security information configuration described in the embodiments of Figure 5) , which includes one or more security IDs (e.g. ltm-NoSecurityChangeID) . Each security ID is associated with one or more candidate cell IDs.

[0128] In step 6, the source gNB-DU responds with a UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE message to the gNB-CU.

[0129] In step 7, the gNB-CU may send a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message to the candidate gNB-DU (s) . This message may include a security information configuration (e.g. the first security information configuration described in the embodiments of Figure 5) , which includes one or more security IDs (e.g. ltm-NoSecurityChangeID) , and each security ID is associated with one or more candidate cell IDs.

[0130] In step 8, the candidate gNB-DU responds with a UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE message to the gNB-CU.

[0131] In step 9, the gNB-CU sends a DL RRC MESSAGE TRANSFER message, which includes the generated RRC reconfiguration message (e.g. RRCReconfiguration) with the LTM configuration, to the source gNB-DU. For example, the RRC reconfiguration message may include one or more LTM-CSI-Report configurations (e.g. the report configuration described in 502 of Figure 5) , wherein each LTM-CSI-Resource configuration is used to configure a report on a cell, in which the LTM-CSI-Report configuration is included. In addition, the RRC reconfiguration message includes one or more LTM-CSI-Resource configurations, wherein each LTM-CSI-Resource configuration defines a group of one or more CSI-RS resources for one or more candidate cells.

[0132] In some embodiments, the LTM-CSI-Report configuration includes a first indicator or a second indicator indicating the CSI-related quantities to report.

[0133] In one example, the first indicator (e.g. LTM-ReportQuantity) is included as a first level sub-IE in the LTM-CSI-Report configuration. For instance: (1) The first indicator is cri-RSRP, which indicates the L1 RSRP measurements of the CSI- RS resources to report. (2) The first indicator is ssb-index-RSRP, which indicates the L1 RSRP measurements of the  SSB resources to report. (3) The first indicator is cri-RI-PMI-CQI, which indicates the RI, PMI and CQI  measurements of the CSI-RS resources to report. (4) The first indicator is cri-RI-CQI, which indicates the RI and CQI measurements of the  CSI-RS resources to report. (5) The first indicator is cri-RI-LI-PMI-CQI, which indicates the RI, LI, PMI and CQI  measurements of the CSI-RS resources to report.

[0134] For example, the structure of LTM-ReportQuantity IE that is included as a first level sub-IE in the LTM-CSI-Report configuration is shown as below.

[0135] In another example, the second indicator (e.g. reportQuantity) is included in the LTM-ReportContent IE included in the LTM-CSI-Report configuration. The LTM-ReportContent IE defines the content of the LTM L1 measurement report. For instance: (1) The second indicator is cri-RSRP, which indicates the L1 RSRP measurements of the  CSI-RS resources to report. (2) The second indicator is ssb-index-RSRP, which indicates the L1 RSRP measurements of  the SSB resources to report. (3) The second indicator is cri-RI-PMI-CQI, which indicates the RI, PMI and CQI  measurements of the CSI-RS resources to report. (4) The second indicator is cri-RI-CQI, which indicates the RI and CQI measurements of the  CSI-RS resources to report. (5) The second indicator is cri-RI-LI-PMI-CQI, which indicates the RI, LI, PMI and CQI  measurements of the CSI-RS resources to report.

[0136] For example, the structure of reportQuantity IE included in the LTM-ReportContent IE, that is included in the LTM-CSI-Report configuration, is shown as below.

[0137] In step 10, the source gNB-DU forwards the received RRCReconfiguration message to the UE.

[0138] In step 11, the UE responds to the source gNB-DU with an RRCReconfigurationComplete message.

[0139] In step 12, the source gNB-DU forwards the RRCReconfigurationComplete message to the gNB-CU via an UL RRC MESSAGE TRANSFER message.

[0140] In step 13, an early TA acquisition to the candidate cell (s) may be performed.

[0141] In step 14, the candidate gNB-DU may send a DU-CU TA INFORMATION TRANSFER message to the gNB-CU, which includes the TA values, and the associated PRACH resource information.

[0142] In step 15, the gNB-CU may forward the TA value and the associated PRACH resource information to the source gNB-DU in the CU-DU TA INFORMATION TRANSFER message.

[0143] In step 16, the UE sends the L1 measurement result to the source gNB-DU. The UE's behaviour may be different in different cases: (1) If the first indicator is included in the LTM-CSI-Report configuration, the UE shall ignore  parameters included in the LTM-ReportContent included in the LTM-CSI-Report configuration. (2) If the second indicator is included in the LTM-CSI-Report configuration, the parameters  of nrOfReportedCells and nrOfReportedRS-PerCell are applied by the UE only when the second indicator is set to ssb-Index-RSRP. That is, if the second indicator is set to cri-RSRP, cri-RI-PMI-CQI, cri-RI-CQI, or cri-RI-LI-PMI-CQI, the parameters of nrOfReportedCells and nrOfReportedRS-PerCell are not applied by the UE. (3) In addition, if the first indicator or the second indicator is set to cri-RSRP or ssb-Index- RSRP, the UE may send the L1 measurement report to the source gNB-DU. Otherwise, if the first indicator or the second indicator is set to cri-RI-PMI-CQI, cri-RI-CQI, or cri-RI-LI-PMI-CQI, the UE should not send the L1 measurement report to the source gNB-DU, but to the target gNB-DU when the UE connects to the target cell of the target gNB-DU.

[0144] In step 17, the source gNB-DU decides to execute LTM to a target cell.

[0145] In step 18, the source gNB-DU sends a cell switch command to the UE.

[0146] In some embodiments, if the target cell and the serving cell are associated with different security IDs based on the received first security information from the gNB-CU, the source gNB-DU includes an NCC value in the cell switch command. Otherwise, if the target cell and the serving cell are associated with the same security ID, the NCC value should not been included in the Cell Switch Command. The NCC is a counter used for next hop access key derivation by the UE.

[0147] In step 19, the source gNB-DU sends the DU-CU CELL SWITCH NOTIFICATION message to the gNB-CU to indicate the initiation of the cell switch command to the UE.

[0148] In step 20, the gNB-CU forwards in the CU-DU CELL SWITCH NOTIFICATION message to the candidate gNB-DU (i.e. target gNB-DU) .

[0149] In step 21, the target gNB-DU detects the UE access.

[0150] In step 22, the target gNB-DU sends an ACCESS SUCCESS message to the gNB-CU with the target cell ID.

[0151] In step 23, the UE sends an RRCReconfigurationComplete message to the target gNB-DU.

[0152] In step 24, the target gNB-DU forwards the RRCReconfigurationComplete message to the gNB-CU via an UL RRC MESSAGE TRANSFER message.

[0153] Figure 8 illustrate a signalling procedure for LTM with a non-split BS architecture in accordance with aspects of the present application. Details described in all other embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments of Figure 8.

[0154] In the embodiments of Figure 8, following steps 1 to 22 may be performed, wherein steps 9a, 10, 11, 18 and 22 are optional and thus are marked as dotted lines.

[0155] In step 1, the measurement control and repots is performed. In particular, the UE sends a measurement report message (e.g. L3 measurement result) to the source gNB containing measurements of neighbouring cells.

[0156] In step 2, the source gNB decides to configure inter-gNB LTM.

[0157] In step 3, the source gNB requests inter-gNB LTM for one or more candidate cells belonging to one or more candidate gNBs. The source gNB initiates a HANDOVER REQUEST message per candidate cell containing one candidate cell ID.

[0158] In step 4, an admission control may be performed by candidate gNB (s) (including the target gNB) .

[0159] In step 5, the candidate gNB (s) (including the target gNB) prepares the LTM configuration (s) and sends inter-gNB response (aHO REQUEST ACKNOWLEDGE message) to the source gNB. The message may include a gNB-CU-UP ID or a gNB-CU-UP index (i.e. the first information described in the embodiments of in Figure 5) for the accepted candidate cell, indicating that the accepted candidate cell is supported by the corresponding gNB-CU-UP in the candidate gNB. There may be following two options in different embodiments: - Option 1: the message includes a candidate cell ID, and the candidate cell ID is  associated with a gNB-CU-UP ID or a gNB-CU-UP index. - Option 2: the message includes one or more gNB-CU-UP IDs or gNB-CU-UP  indexes, and each gNB-CU-UP ID or gNB-CU-UP index is associated with a list of cell IDs, indicating that the list of cells are supported by the corresponding gNB-CU-UP. The accepted candidate cell is within the list of cell IDs.

[0160] In step 6, the source gNB sends an LTM CONFIGURATION UPDATE message to the candidate gNB (s) (including the target gNB) to update the LTM configurations of candidate cell (s) . The message may include a security information configuration (i.e. the second information described in the embodiments of in Figure 5) . There may be following two options in different embodiments: - Option A: the second security information configuration includes one or more  security IDs (e.g. ltm-NoSecurityChangeID) , and each security ID is associated with one or more candidate cell IDs. - Option B: the second security information configuration includes one or more  candidate cell IDs, and each candidate cell ID is associated with a security IDs (e.g. ltm-NoSecurityChangeID) .

[0161] In step 7, the candidate gNB (s) (including the target gNB) sends the LTM CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE message to the source gNB.

[0162] In step 8, the source gNB sends an RRCReconfiguration message to the UE. The detailed description of the RRC reconfiguration message is illustrated by step 9 in the embodiments of Figure 7.

[0163] In step 9, the UE stores the LTM candidate configurations and sends an RRCReconfigurationComplete message to the source gNB.

[0164] In step 9a, if early data forwarding is applied, the source gNB may send the EARLY STATUS TRANSFER message.

[0165] In step 10, early synchronization to some LTM candidate cell (s) belonging to the candidate gNB (s) may be performed. In step 11, the candidate gNB (s) (e.g. the target gNB) sends the TA INFORMATION TRANSFER message to the source gNB if early TA acquisition is performed to the candidate gNB (s) .

[0166] In step 12, the UE performs L1 measurements on the configured LTM candidate cell (s) and transmits L1 measurement reports to the source gNB. L1 measurement should be performed as long as RRC reconfiguration (step 8) is applicable. The detailed description of the L1 measurement report is illustrated by step 16 in the embodiments of Figure 7.

[0167] In step 13, the source gNB determines to initiate inter-gNB LTM, i.e. LTM execution.

[0168] In step 14, the source gNB decides to execute cell switch to a target cell and transmits a cell switch command (e.g. an LTM cell switch command MAC CE) triggering a cell switch by including a target configuration ID, which indicates the index of the candidate configuration of the target cell. The UE switches to the target cell and applies the candidate configuration indicated by the target configuration ID.

[0169] If the target cell and the serving cell are associated with different security IDs based on the second security information configuration, the source gNB includes an NCC value in the cell switch command. Otherwise, if the target cell and the serving cell are associated with the same security ID, the NCC value should not been included in the cell switch command. The NCC is a counter used for next hop access key derivation by the UE.

[0170] In step 15, the source gNB sends the CELL SWITCH NOTIFICATION message to the target gNB to indicate the initiation of cell switch command to the UE.

[0171] In step 16, the target gNB detects the UE access to the target cell.

[0172] In step 17, the target gNB sends the HANDOVER SUCCESS message to the source gNB to inform that the UE has successfully accessed the target cell. In step 18, the source gNB may transmit SN status transfer message to the target gNB.

[0173] In step 19, the UE sends an RRCReconfigurationComplete message to the target gNB.

[0174] In step 20, the new source gNB (i.e. the target gNB) sends the LTM CONFIGURATION UPDATE message to the candidate gNBs.

[0175] In step 21, the candidate gNB (s) responds the LTM CONFIGURATION UPDATE ACKNOWLEDGE message to the new source gNB.

[0176] In step 22, the new source gNB may send the UE CONTEXT RELEASE message to inform the old source gNB to release radio and C-plane related resources associated to the UE context if no LTM candidate cell (s) exist in the old source gNB. Any ongoing data forwarding may continue.

[0177] Figure 9 illustrates a signalling procedure for an inter-SN SCG LTM in accordance with aspects of the present application. Details described in all other embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments of Figure 9.

[0178] In the embodiments of Figure 9, following steps 1 to 5 may be performed, wherein steps 2 and 3 are for a candidate SN initiated LTM modification, and steps 4 and 5 are for a source SN initiated LTM modification.

[0179] In step 1, the UE, the source SN, the MN and the candidate SN complete the first round of inter-SN SCG LTM preparation procedures. During the first round of inter-SN SCG LTM, the source SN, the MN and the candidate SN obtain the candidate PSCells prepared at the candidate SN.

[0180] For example, in step 1, the UE sends a MeasurementReport to the source SN, and the source SN decides to initiate an LTM configuration. After preparing LTM candidate cell configurations of one or more candidate SN, the MN sends an RRCReconfiguration message (which includes the LTM candidate cell configurations and an RRCReconfiguration message generated by the source SN) to the UE. Then, the UE responds to the MN with an RRCReconfigurationComplete message including an RRCReconfigurationComplete*message to the source SN.

[0181] The detailed descriptions of the LTM preparation procedure as illustrated by steps 1 to 11 in the embodiments of Figure 7 and steps 1 to 9 in the embodiments of Figure 8 may be applied to step 1 in the embodiments of Figure 9.

[0182] Following steps 2 and 3 are for the candidate SN initiated LTM modification, i.e. Case 1 as shown in Figure 9.

[0183] In step 2, the candidate SN sends an SN Modification Required message to the MN. In some embodiments, the message includes an indicator including a list of LTM candidate PSCell IDs, which indicates the full list of candidate PSCells prepared at the candidate SN.

[0184] For example, the SN Modification Required message includes the following information:

[0185] In step 3, the MN considers that the request (i.e., the SN Modification Required message) provides the configuration update for the list of PSCells prepared at the candidate SN, and then sends an SN Modification Confirm message to the candidate SN.

[0186] Following steps 4 and 5 are for the source SN initiated LTM modification, i.e. Case 2 as shown in Figure 9.

[0187] In step 4, the source SN sends an SN Change Required message to the MN. In some embodiments, the message includes an indicator (e.g. the second information described in the embodiments of in Figure 5) indicating that the procedure is triggered for LTM. For instance: - The indicator may be set to a codepoint value (denoted as a first codepoint value)  indicating that the SN initiated SN change procedure is triggered for LTM preparation, e.g. for the inter-SN SCG LTM preparation. For example, the first codepoint value is "initiation" or "preparation. " - The indicator may be set to a codepoint value (denoted as a second codepoint value)  indicating that the SN initiated SN change procedure is triggered for LTM modification (or update) , e.g. for the inter-SN SCG LTM modification. For example, the second codepoint value is "modification" or "update. "

[0188] For example, the SN Change Required message includes the following information:

[0189] In step 5, the MN sends an SN Change Confirm message to the source SN.

[0190] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the application. Various modifications to the application 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 application. Thus, the application is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A network equipment (NE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the NE to:determine a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) candidate cell of a user equipment (UE) ; andsend the report configuration to the UE.2.The NE of claim 1, wherein the report configuration includes a first indicator or a second indicator for indicating CSI related quantities to be reported by the UE, wherein:the first indicator is included as a first level sub-information element (IE) of the report configuration; andthe second indicator is included in an LTM report content IE in the report configuration, wherein the LTM report content IE defines a content of an L1 measurement report for LTM.3.The NE of claim 2, wherein the CSI related quantities to be reported include at least one of the following:a set of layer-1 (L1) reference signal received power (RSRP) measurements of the one or more CSI-RS resources;a set of L1 RSRP measurements of one or more synchronization signal / physical broadcast channel block (SSB) resources;a set of rank indicator (RI) , precoding matrix indicator (PMI) and channel quality indicator (CQI) measurements of the one or more CSI-RS resources;a set of RI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources; ora set of RI, layer indicator (LI) , PMI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources.4.The NE of claim 1, wherein the NE is a source distributed unit (DU) of a base station (BS) , the at least one processor is configured to cause the source DU to receive the report configuration from a central unit (CU) of the BS.5.The NE of claim 1, wherein the NE is a source distributed unit (DU) of a base station (BS) , the at least one processor is configured to cause the source DU to receive a first security information configuration from a central unit (CU) of the BS, wherein the first security information configuration includes one or more security identities (IDs) , and wherein each security identity (ID) within the one or more security IDs is associated with one or more LTM candidate cell IDs.6.The NE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the NE to send an LTM cell switch command to the UE to perform a cell switch to an LTM candidate cell, and wherein the LTM cell switch command includes a next hop chaining counter (NCC) value if the LTM candidate cell and a serving cell of the UE are associated with different security IDs.7.The NE of claim 1, wherein the NE is a source base station (BS) , the at least one processor is configured to cause the source BS to receive first information from a candidate BS, and wherein the first information indicates a relationship between ID information of a central unit-user plane (CU-UP) and an LTM candidate cell.8.The NE of claim 7, wherein the first information includes one of the following:one or more LTM candidate cell IDs, wherein each LTM candidate cell ID within the one or more LTM candidate cell IDs is associated with one CU-UP ID or one CU-UP index;one or more CU-UP IDs, wherein each CU-UP ID within the one or more CU-UP IDs is associated with a first set of LTM candidate cell IDs; orone or more CU-UP indexes, wherein each CU-UP index within the one or more CU-UP indexes is associated with a second set of LTM candidate cell IDs.9.The NE of claim 1, wherein the NE is a source base station (BS) , the at least one processor is configured to cause the source BS to send a second security information configuration to a candidate BS, and wherein the second security information configuration includes one of the following:one or more security IDs, wherein each security ID within the one or more security IDs is associated with one or more LTM candidate cell IDs; orone or more LTM candidate cell IDs, wherein each LTM candidate cell ID within the one or more LTM candidate cell IDs is associated with one security ID.10.The NE of claim 1, wherein the NE is a master node (MN) , the at least one processor is configured to cause the MN to:receive a secondary node (SN) modification required message from a candidate SN, wherein the SN modification required message includes a set of IDs of one or more LTM candidate primary secondary cell group cells (PSCells) prepared at the candidate SN; andconsider that the SN modification required message provides a configuration update for the one or more LTM candidate PSCells prepared at the candidate SN.11.The NE of claim 1, wherein the NE is a master node (MN) , the at least one processor is configured to cause the MN to receive a secondary node (SN) change required message including second information from a source SN during a SN initiated SN change procedure, and wherein the second information indicates that the SN initiated SN change procedure is triggered for one of the following:LTM preparation;LTM initiation;LTM modification; orLTM update.12.A user equipment (UE) for wireless communication, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and configured to cause the UE to:receive, from a network equipment (NE) , a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) candidate cell of the UE; andafter receiving the report configuration, send a radio resource control (RRC) reconfiguration complete message to the NE.13.The UE of claim 12, wherein the report configuration includes a first indicator or a second indicator for indicating CSI related quantities to be reported by the UE, wherein:the first indicator is included as a first level sub-information element (IE) of the report configuration; andthe second indicator is included in an LTM report content IE in the report configuration, wherein the LTM report content IE defines a content of an L1 measurement report for LTM.14.The UE of claim 13, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to:if the first indicator is included in the report configuration, ignore parameters included in the LTM report content IE in the report configuration; orif the second indicator is included in the report configuration and only when the second indicator indicates a set of layer-1 (L1) reference signal received power (RSRP) measurements of one or more synchronization signal / physical broadcast channel block (SSB) resources, apply parameters including a number of reported cells and a number of reported reference signal (RS) per a cell.15.The UE of claim 13, wherein the CSI related quantities to be reported include at least one of the following:a set of layer-1 (L1) reference signal received power (RSRP) measurements of the one or more CSI-RS resources;a set of L1 RSRP measurements of one or more synchronization signal / physical broadcast channel block (SSB) resources;a set of rank indicator (RI) , precoding matrix indicator (PMI) and channel quality indicator (CQI) measurements of the one or more CSI-RS resources;a set of RI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources; ora set of RI, layer indicator (LI) , PMI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources.16.The UE of claim 15, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to:send an L1 measurement report to the NE, if the first indicator or the second indicator indicates:the set of L1 RSRP measurements of the one or more CSI-RS resources; orthe set of L1 RSRP measurements of the one or more SSB resources; orsend the L1 measurement report to a second NE after the UE connects to a target cell of the second NE, if the first indicator or the second indicator indicates:the set of RI, PMI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources,the set of RI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources, orthe set of RI, LI, PMI and CQI measurements of the one or more CSI-RS resources.17.The UE of claim 12, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to receive an LTM cell switch command associated with an LTM candidate cell from the NE, and wherein the LTM cell switch command includes a next hop chaining counter (NCC) value if the LTM candidate cell and a serving cell of the UE are associated with different security IDs.18.The UE of claim 17, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to derive a next hop access key based on the NCC value.19.A method performed by a network equipment (NE) , comprising:determining a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) candidate cell of a user equipment (UE) ; andsending the report configuration to the UE.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive, from a network equipment (NE) , a report configuration for reporting channel state information (CSI) of one or more channel state information-reference signal (CSI-RS) resources of a layer-1 / layer-2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) candidate cell of a user equipment (UE) ; andafter receiving the report configuration, send a radio resource control (RRC) reconfiguration complete message to the NE.

Citation Information

Patent Citations

  • Measurement configuration method, base station and storage medium

    CN119212019A

  • Devices, methods and mediums for communications

    WO2024093139A1

  • CSI reporting

    WO2024156187A1

  • Configuring a user equipment to perform measurement reporting

    WO2024237841A1

  • Method, first distributed unit and user equipment

    WO2025074898A1