Method and apparatus for l1 measurement report and conditional ltm

By employing UE and BS processors to manage L1 event configurations and truncated MAC CEs, the challenges of efficient Layer 1 measurement reporting and conditional Layer 1/2 triggered mobility are addressed, optimizing beam measurement and handover operations in complex wireless communication systems.

WO2026056322A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-19LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-05-15
Publication Date
2026-03-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing Layer 1 measurement reports and conditional Layer 1/2 triggered mobility (L1/CLTM) operations, particularly in handling beam measurements and handover decisions in complex radio access technologies like 5G and beyond.

Method used

The implementation of UE and BS processors configured to handle L1 event configurations, generate and prioritize measurement reports, and manage conditional handover operations through MAC CEs, including truncated versions, to optimize L1 measurement reporting and CLTM processes.

Benefits of technology

Enhances the efficiency and effectiveness of beam measurement reporting and conditional handover processes, ensuring timely and optimized handovers in diverse radio access technologies by prioritizing beam reporting and managing handover conditions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025095151_19032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025095151_19032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure relates to methods and apparatuses for L1 measurement report and conditional LTM. AUE may: transmit, to a BS, a first message, wherein the first message is associated with at least one of MR or CLTM; receive, from the BS, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration message includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and determine to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS FOR L1 MEASUREMENT REPORT AND CONDITIONAL LTMTECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the present disclosure relate generally to wireless communication technology, and more particularly to layer 1 (L1) measurement report and conditional layer 1 / layer 2 triggered mobility (CLTM) .BACKGROUND

[0002] A wireless communication system may include one or multiple network communication devices, such as base stations (BSs) , which may support wireless communication for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communication system may support wireless communication with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) ) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers, or the like) . Additionally, the wireless communication system may support wireless communication across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) (which is also known as new radio (NR) ) 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 disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ” Further, as used herein, including in the claims, a “set” , a “group” or a “list” may include one or more elements.

[0004] Some embodiments of the present disclosure provide a UE. The UE may include at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to: transmit, to a BS, a first message, wherein the first message is associated with at least one of measurement report (MR) or CLTM; receive, from the BS, a radio resource control (RRC) reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and determine to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.

[0005] In some embodiments, the first message includes UE capability information, and the UE capability information includes one or more of: an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a medium access control (MAC) control element (CE) ; an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a truncated MAC CE; and an indication of whether the UE supports the CLTM.

[0006] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the UE to: evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration; maintain a list of beams based on an evaluation result that each beam in the list of beams satisfies a corresponding L1 event of the at least one L1 event; and in response to an L1 event of the at least one L1 event being satisfied, perform an L1 event triggered periodic measurement reporting.

[0007] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the UE to: generate a first MR MAC CE, wherein the first MR MAC CE prioritizes inclusion of a beam (s) from the list of beams over other beams to be reported; in response to an uplink grant at the UE being insufficient to accommodate the first MR MAC CE and a subheader of the first MR MAC CE, generate a first truncated MR MAC CE, wherein the first truncated MR MAC CE prioritizes inclusion of a beam (s) from the list of beams over other beams to be reported; or in response to the list of beams being empty, skip a transmission of the first truncated MR MAC CE.

[0008] In some embodiments, performing the L1 event triggered periodic measurement reporting includes at least one of: transmitting a first measurement report via a second truncated MR MAC CE; incrementing a report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting in response to transmitting the first measurement report; and in response to the report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting satisfying a maximum report amount for the L1 event triggered periodic measurement reporting, stopping the L1 event triggered periodic measurement reporting.

[0009] In some embodiments, performing the L1 event triggered periodic measurement reporting includes at least one of: transmitting a first measurement report via a second truncated MR MAC CE; keeping a report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting unchanged in response to transmitting the first measurement report; and in response to the report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting satisfying a maximum report amount for the L1 event triggered periodic measurement reporting, stopping the L1 event triggered periodic measurement reporting.

[0010] In some embodiments, the second truncated MR MAC CE includes information related to one or more beams in the list of beams. The at least one processor is configured to cause the UE to generate, for a second measurement report, a second MR MAC CE or a third truncated MR MAC CE which prioritizes inclusion of remaining beam (s) in the list of beams over other beams to be reported.

[0011] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the UE to: evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration; in response to a first beam satisfying an entry condition of a first L1 event of the at least one L1 event, trigger a second MR MAC CE; and in response to the first beam satisfying a leave condition of the first L1 event before an uplink grant is available to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted, trigger a third MR MAC CE.

[0012] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the UE to: evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration; in response to a second beam satisfying a leave condition of a second L1 event of the at least one L1 event, trigger a second MR MAC CE; and in response to the second beam satisfying an entry condition of the second L1 event before an uplink grant is available to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted, trigger a third MR MAC CE.

[0013] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the UE to transmit the second MR MAC CE before transmitting the third MR MAC CE.

[0014] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the UE to evaluate whether an L1 event based on the L1 event configuration is satisfied based on: a beam having a best signal quality among a plurality of beams of a serving cell of the UE, wherein the serving cell is configured with multiple transmission reception point (mTRP) and each of the plurality of beams of the serving cell corresponds to a respective transmission configuration indicator (TCI) state of a plurality of TCI states, which is associated with the mTRP and is configured by the BS for the UE; or an average signal quality among the plurality of beams of the serving cell.

[0015] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the UE: evaluate at least one CLTM execution condition in the CLTM execution condition configuration and at least one conditional handover (CHO) execution condition configured by the BS; and in response to at least one CLTM candidate cell satisfying a CLTM execution condition (s) of the at least one CLTM execution condition and at least one CHO candidate cell satisfying a CHO execution condition (s) of the at least one CHO execution condition, perform one of the following: select a first candidate cell from one or more CLTM candidate cells that have a valid timing advance (TA) value among the at least one CLTM candidate cell as a target cell for cell switch; select a second candidate cell from one or more candidate cells that have a valid TA value among the at least one CLTM candidate cell and the at least one CHO candidate cell as the target cell for cell switch; select a third candidate cell from the at least one CHO candidate cell as the target cell for cell switch; and select a fourth candidate cell from the at least one CLTM candidate cell as the target cell for cell switch.

[0016] In some embodiments, selecting the second candidate cell from the one or more candidate cells includes: preferentially selecting a CLTM candidate cell from the one or more candidate cells as the second candidate cell; or preferentially selecting a CHO candidate cell from the one or more candidate cells as the second candidate cell.

[0017] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the UE: evaluate at least one CLTM execution condition in the CLTM execution condition configuration; stop evaluating the at least one CLTM execution condition in response to receiving a handover command to switch the UE to a first cell or in response to a CHO execution condition associated with the first cell being satisfied; and in response to a completion of switching to the first cell, start or restart to evaluate of the at least one CLTM execution condition.

[0018] In some embodiments, starting or restarting to evaluate the at least one CLTM execution condition includes starting or restarting to evaluate a CLTM execution condition associated with an LTM candidate cell belonging to a same BS as the first cell.

[0019] In some embodiments, the handover command is associated with a dual active protocol stack (DAPS) handover.

[0020] Some embodiments of the present disclosure provide a BS. The BS may include at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the BS to: receive, from a UE, a first message associated with at least one of MR or CLTM; transmit, to the UE, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and perform a handover related operation associated with the UE based on the transmitted RRC reconfiguration message.

[0021] In some embodiments, the first message includes UE capability information, and the UE capability information includes one or more of: an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a MAC CE; an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a truncated MAC CE; and an indication of whether the UE supports the CLTM.

[0022] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the BS to: receive, from the UE, a first MR MAC CE or a first truncated MR MAC CE related to an event triggered periodic measurement report, wherein the first MR MAC CE or the first truncated MR MAC CE prioritizes inclusion of a beam (s) from a list of beams over other beams to be reported at the UE, and each beam in the list of beams satisfies a corresponding L1 event based on the L1 event configuration.

[0023] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the BS to: receive, from the UE, a second truncated MR MAC CE for a first measurement report related to an L1 event triggered periodic measurement report; and in response to receiving the second truncated MR MAC CE, increment a report number for the L1 event triggered periodic measurement report or keep the report number for the L1 event triggered periodic measurement report unchanged.

[0024] In some embodiments, the second truncated MR MAC CE includes information related to one or more beams in a list of beams, each beam in the list of beams satisfying a corresponding L1 event based on the L1 event configuration; and wherein the at least one processor is configured to cause the BS to: receive, from the UE, a second MR MAC CE or a third truncated MR MAC CE for a second measurement report which prioritizes inclusion of remaining beam (s) in the list of beams over other beams to be reported at the UE.

[0025] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the BS to: receive, from the UE, a second MR MAC CE; and receive, from the UE, a third MR MAC CE after receiving the second MR MAC CE. The second MR MAC CE is triggered at the UE in response to a first beam satisfying an entry condition of a first L1 event based on the L1 event configuration, and the third MR MAC CE is triggered at the UE in response to the first beam satisfying a leave condition of the first L1 event before an uplink grant is available for the UE to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted.

[0026] In some embodiments, the at least one processor is configured to cause the BS to: receive, from the UE, a second MR MAC CE; and receive, from the UE, a third MR MAC CE after receiving the second MR MAC CE. The second MR MAC CE is triggered at the UE in response to a second beam satisfying a leave condition of a second L1 event based on the L1 event configuration, and the third MR MAC CE is triggered at the UE in response to the second beam satisfying an entry condition of the second L1 event before an uplink grant is available for the UE to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted.

[0027] Some embodiments of the present disclosure provide a processor. The processor may include at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: transmit, to a BS, a first message, wherein the first message is associated with at least one of MR or CLTM; receive, from the BS, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and determine to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.

[0028] Some embodiments of the present disclosure provide a processor. The processor may include at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a UE, a first message associated with at least one of MR or CLTM; transmit, to the UE, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and perform a handover related operation associated with the UE based on the transmitted RRC reconfiguration message.

[0029] Some embodiments of the present disclosure provide a method for wireless communication. The method may include: transmitting a first message to a BS, wherein the first message is associated with at least one of MR or CLTM; receiving an RRC reconfiguration message from the BS, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and determining to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.

[0030] Some embodiments of the present disclosure provide a method for wireless communication. The method may include: receiving, from a UE, a first message associated with at least one of MR or CLTM; transmitting, to the UE, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and performing a handover related operation associated with the UE based on the transmitted RRC reconfiguration message.

[0031] Some embodiments of the present disclosure provide an apparatus. According to some embodiments of the present disclosure, the apparatus may include: at least one non-transitory computer-readable medium having stored thereon computer-executable instructions; at least one receiving circuitry; at least one transmitting circuitry; and at least one processor coupled to the at least one non-transitory computer-readable medium, the at least one receiving circuitry and the at least one transmitting circuitry, wherein the at least one non-transitory computer-readable medium and the computer executable instructions may be configured to, with the at least one processor, cause the apparatus to perform a method according to some embodiments of the present disclosure.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0032] In order to describe the manner in which the advantages and features of the disclosure can be obtained, a description of the disclosure is rendered by reference to specific embodiments thereof, which are illustrated in the appended drawings. These drawings depict only exemplary embodiments of the disclosure and are not therefore to be considered limiting of its scope.

[0033] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of a wireless communication system in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0034] FIGs. 2-4 illustrate exemplary procedures related to measurement report in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0035] FIGs. 5 and 6 illustrate exemplary procedures related to CLTM in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0036] FIGs. 7 and 8 illustrate flowcharts of wireless communication methods in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0037] FIG. 9 illustrates an example of a UE in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0038] FIG. 10 illustrates an example of a processor in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0039] FIG. 11 illustrates an example of network equipment (NE) in accordance with some embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0040] The detailed description of the appended drawings is intended as a description of the preferred embodiments of the present disclosure and is not intended to represent the only form in which the present disclosure may be practiced. It should be understood that the same or equivalent functions may be accomplished by different embodiments that are intended to be encompassed within the spirit and scope of the present disclosure.

[0041] Reference will now be made in detail to some embodiments of the present disclosure, examples of which are illustrated in the accompanying drawings. To facilitate understanding, embodiments are provided under a specific network architecture (s) and new service scenarios, such as the 3rd generation partnership project (3GPP) 5G NR or 6G, 3GPP LTE, and so on. It is contemplated that along with the development of network architectures and new service scenarios, all embodiments in the present disclosure are also applicable to similar technical problems; and moreover, the terminologies recited in the present disclosure may change, which should not affect the principles of the present disclosure.

[0042] Layer 1 / layer 2 triggered mobility (LTM) is a procedure in which a network equipment receives an L1 measurement report and / or layer 3 (L3) measurement report from a UE, and the network equipment changes the UE’s serving cell by a cell switch command. Conditional LTM (CLTM) may also be supported. For example, in response to an execution condition for a certain LTM or CLTM candidate cell is satisfied, the UE may perform a CLTM handover to the candidate cell (i.e., the target cell) . The present disclosure provides solutions for improving measurement reporting and CLTM operations.

[0043] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of wireless communication system 100 in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0044] The wireless communication system 100 may include one or more NEs 102 (e.g., one or more BSs) , one or more UEs 104, and a core network (CN) 106. The wireless communication system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communication 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 communication system 100 may be an NR network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultra-wideband (5G-UWB) network. In other implementations, the wireless communication 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) , and IEEE 802.20. The wireless communication system 100 may support radio access technologies beyond 5G, for example, 6G. Additionally, the wireless communication system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0045] The one or more NEs 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communication system 100. One or more of the NEs 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) node, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. In some implementations, the one or more NEs 102 may include different types of BSs (e.g., macro BS, pico BS, femto BS, relay BS, etc. ) . These different types of BSs may have different transmit power levels and different coverage areas. For example, a macro BS may have a relatively high transmit power level, while pico BSs, femto BSs, and relay BSs may have a relatively low transmit power levels. In some embodiments of the present disclosure, an NE 102 may include a centralized unit (CU) and one or more distributed units (DUs) . An F1 interface may be established between the DU of NE 102 and the CU of NE 102.

[0046] 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.

[0047] 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 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with a different NE 102.

[0048] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communication 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.

[0049] 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 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0050] A relaying function based on a sidelink may be supported in the wireless communication system 100. For example, a UE 104 supporting sidelink communication may function as a relay node to extend the coverage of an NE 102 (e.g., a BS) . An out-of-coverage or in-coverage UE may communicate with a BS via a relay node (e.g., a relay UE) . In some implementations, a UE, which functions as a relay between another UE and a BS, may be referred to as a UE-to-network (U2N) relay.

[0051] An NE 102 may support communication with the CN 106, or with another NE 102 or both. For example, an NE 102 may interface with another NE 102 or the CN 106 through one or more backhaul links (e.g., S1, N2, N3 or another 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 indirectly (e.g., via the CN 106) . In some implementations, one or more NEs 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 radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0052] 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 function (AMF) ) functions 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 NEs 102 associated with the CN 106.

[0053] The CN 106 may communicate with a packet data network over one or more backhaul links (e.g., via an S1, N2, N3, 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) .

[0054] In the wireless communication system 100, the NEs 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communication 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 communication) . 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.

[0055] One or more numerologies may be supported in the wireless communication system 100, and a numerology may include 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. A sixth numerology (e.g., μ =5) may be associated with a sixth subcarrier spacing (e.g., 480 kHz) and a normal cyclic prefix. A seventh numerology (e.g., μ=6) may be associated with a seventh subcarrier spacing (e.g., 960 kHz) and a normal cyclic prefix. For ambient IoT communication, additional numerologies (e.g., μ=-1 or μ =-2) may be introduced corresponding to 7.5 kHz or 3.75 kHz, respectively.

[0056] 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.

[0057] 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 communication 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 (SCSs) 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., orthogonal frequency-division multiplexing (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.

[0058] In the wireless communication 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 communication 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 communication 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 communication 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.

[0059] 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 two 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.

[0060] A UE 104 may include computing devices, such as desktop computers, laptop computers, personal digital assistants (PDAs) , tablet computers, smart televisions (e.g., televisions connected to the Internet) , set-top boxes, game consoles, security systems (including security cameras) , vehicle on-board computers, network devices (e.g., routers, switches, and modems) , or the like. According to some embodiments of the present disclosure, a UE 104 may include a portable wireless communication device, a smart phone, a cellular telephone, a flip phone, a device having a subscriber identity module, a personal computer, a selective call receiver, or any other device that is capable of sending and receiving communication signals on a wireless network. In some embodiments of the present disclosure, a UE 104 includes wearable devices, such as smart watches, fitness bands, optical head-mounted displays, or the like. Moreover, a UE 104 may be referred to as a subscriber unit, a mobile, a mobile station, a user, a terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a fixed terminal, a subscriber station, a user terminal, or a device, or described using other terminology used in the art. A UE 104 may communicate with an NE 102 (e.g., a BS) via uplink (UL) communication signals. An NE 102 may communicate with a UE 104 via downlink (DL) communication signals.

[0061] In some embodiments of the present disclosure, an NE 102 and a UE 104 may communicate over licensed spectrums, whereas in some other embodiments, an NE 102 and a UE 104 may communicate over unlicensed spectrums. The present disclosure is not intended to be limited to the implementation of any particular wireless communication system architecture or protocol. Persons skilled in the art should understand that as technology develops and advances, the terminologies described in the present disclosure may change, but should not affect or limit the principles and spirit of the present disclosure.

[0062] A UE may measure one or more beams of a cell (e.g., serving cell (s) and / or non-serving cell (s) ) and transmit the measurements results (e.g., power values, such as reference signal receiving power (RSRP) ) to a network equipment (e.g., a BS) . LTM is a procedure in which a network equipment (e.g., a BS such as a gNB) receives an L1 measurement report and / or L3 measurement report from a UE, and the network equipment (e.g., a BS) changes the UE’s serving cell by a cell switch command. The cell switch command may indicate an LTM candidate configuration that the network equipment previously prepared and provided to the UE through, for example, RRC signaling. Then, the UE switches to the target configuration according to the cell switch command.

[0063] In some embodiments, CLTM is supported. For example, a UE may receive a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration from a BS. A UE may performs L1 measurements and / or L3 measurements and evaluate the CLTM execution conditions for CLTM candidate cells according to the configurations. In response to an execution condition for a certain candidate cell is satisfied, the UE may perform a CLTM handover to the candidate cell (i.e., the target cell) .

[0064] Embodiments of the present disclosure provide solutions for improving measurement reporting and CLTM operations. For example, an MR MAC CE and a truncated MR MAC CE can be used for measurement result reporting. Solutions are provided for constructing these MAC CEs. For example, solutions are provided for counting the report number of an event triggered periodical measurement report. For example, solutions are provided for triggering and transmitting measurement reports related to event triggered measurement reporting. For example, solutions are provided for handling event triggered measurement reporting when mTRP is supported at a serving cell. For example, solutions are provided for selecting a candidate cell when both CHO and CLTM are supported. For example, solutions are provided to facilitate the determination of when to start or restart the evaluation of the CLTM execution conditions at a UE. More details on the embodiments of the present disclosure will be illustrated in the following text in combination with the appended drawings.

[0065] FIG. 2 illustrates exemplary procedure 200 related to measurement report in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 2.

[0066] Referring to FIG. 2, UE 204 may connect to (or access) BS 202. For example, UE 204 may access a cell of BS 202, whereby this cell can be referred to as the "serving cell" of UE 204 and BS 202 can be referred to as the "serving BS" of UE 204. In some embodiments, UE 204 may access the network via single connectivity (e.g., via the master cell group (MCG) only) and BS 202 is associated with the MCG of UE 204. In some embodiments, UE 204 may access the network via multi-connectivity (e.g., via dual connectivity (DC) , that is via an MCG and a secondary cell group (SCG) ) . For example, in addition to BS 202, UE 204 may connect to another BS (denoted as BS #A) . In some examples, BS 202 and BS #A may be respectively associated with the MCG and SCG of UE 204, and thus may be respectively referred to as a master node (MN) and a secondary node (SN) of UE 204. In some examples, BS 202 and BS #A may be respectively associated with the SCG and MCG of UE 204, and thus may be respectively referred to as an SN and an MN of UE 204. In some embodiments, BS 202 may include a CU and at least one DU.

[0067] At 211, UE 204 may transmit UE capability information to BS 202. In some examples, the UE capability information is transmitted in response to a request from BS 202. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the MN and the UE capability information may be transmitted to the MN. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the SN and the UE capability information may be transmitted to the SN.

[0068] In some embodiments, the UE capability information may be related to measurement report, CLTM or both. For example, the UE capability information may include first information indicating whether UE 204 supports event-based measurement reporting via a MAC CE. For example, the UE capability information may include second information indicating whether UE 204 supports event-based measurement reporting via a truncated MAC CE. For example, the UE capability information may include third information indicating whether UE 204 supports CLTM. For example, the third information may indicate whether UE 204 supports intra-BS (e.g., intra-CU) CLTM or not. For example, the third information may indicate whether UE 204 supports inter-BS (e.g., inter-CU) CLTM or not. In some embodiments, the UE capability information may include one or more of the first information to third information.

[0069] At 213, UE 204 may receive an RRC reconfiguration message from BS 202 (e.g., the MN or SN) . The RRC reconfiguration message may be based on the UE capability information. In some embodiments, the RRC reconfiguration may include a configuration related to L1 measurement report, a configuration related to L3 measurement report, or both. In some embodiments, the RRC reconfiguration may include an L1 measurement report related configuration. In some embodiments, the RRC reconfiguration may include parameters related to event based L1 measurement report. In the context of the present disclosure, "event based" and "event triggered" may be used interchangeably. In some embodiments, the RRC reconfiguration may include LTM or CLTM related parameters.

[0070] For example, UE 204 may receive one or more of the following configurations: an L1 event configuration, an L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration, an LTM candidate configuration, and a CLTM execution condition configuration. In some embodiments, an LTM candidate configuration can be applied to both LTM and CLTM. In some embodiments, the above configurations may be received from the MN and thus can be used for MCG LTM. In some embodiments, the above configurations may be received from the SN and thus can be used for SCG LTM.

[0071] In some embodiments, the L1 event configuration may include one or more events which, when satisfied, may trigger an L1 measurement report. For example, the events may include one or more of: - Event #1: The beam of the serving cell becomes better than an absolute threshold; - Event #2 (e.g., for LTM) : The beam of the serving cell becomes worse than an  absolute threshold; - Event #3 (e.g., for LTM) : The beam of a candidate cell becomes an amount of  offset better than the beam of the serving cell; - Event #4 (e.g., for LTM) : The beam of a candidate cell becomes better than an  absolute threshold; and - Event #5 (e.g., for LTM) : The beam of the serving cell becomes worse than an  absolute threshold and the beam of a candidate cell becomes better than another absolute threshold.

[0072] In the above events, "the beam of the serving cell" may refer to the current beam (s) of the serving cell configured by the network, and "the beam of a candidate cell" may refer to any beam of the candidate cell.

[0073] In some embodiments, the same or different RRC reconfiguration messages can be used for configuring the LTM candidate configuration with or without an LTM execution condition for one or more candidate cells.

[0074] In some embodiments, for an event triggered periodical measurement reporting, a BS may configure one or more of the following parameters for a UE: - Report Interval and Report amount related to an event triggered periodical  measurement report. · Report Interval: this field defines the periodicity of the event triggered  periodic measurement report. · Report amount: number of measurement reports needs to be transmitted after  the event is triggered. For example, the value of 'r2' means that the report is sent twice, the value of 'r3' means that the report is sent three times, and so on. - The first maximum number of beams included in an MR MAC CE. The first  maximum number may only take into account the beams of the LTM candidate cells. Alternatively, the first maximum number may take into account the beams of both the LTM candidate cells and the serving cell (s) of the UE. - The second maximum number of beams included in a truncated MR MAC CE.  The second maximum number may only take into account the beams of LTM candidate cells. Alternatively, the second maximum number may take into account the beams of both the LTM candidate cells and the serving cell (s) of the UE.

[0075] In the context of the present disclosure, a MAC CE that is not truncated may also be referred to as a normal MAC CE to distinguish it from the truncated MAC CE. A "MAC CE" is considered a "normal MAC CE" if the term "truncated" is not used.

[0076] At 215, UE 204 may evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration. At 217, UE 204 may transmit an L1 measurement report to BS 202 in response to an L1 event of the at least one L1 event being satisfied. In response to receiving the L1 measurement report, BS 202 may, at 219, determine whether to trigger a cell switch (e.g., an LTM cell switch) towards a candidate cell.

[0077] For example, a time to trigger (TTT) value corresponding to an L1 event is configured for UE 204. UE 204 may start a TTT timer when the entry condition of this event is satisfied. UE 204 may continue evaluating whether the entry condition is satisfied when the timer is running. Assuming the event is associated with the beam of the serving cell (e.g., one of Event #1, Event #2, Event #3 and Event #5) , the beam of the serving cell is the current beam indicated by a TCI state. If the current beam of the serving cell is changed, for example, by downlink control information (DCI) , MAC CE, and / or RRC reconfiguration, UE 204 will maintain the TTT timer for the event. If the duration for which the entry condition is met reaches the TTT value, UE 204 may be triggered to report the measurement results (e.g., L1 measurement results) via, for example, an MR MAC CE. This measurement report can be referred to as "event triggered measurement report" .

[0078] In some embodiments, UE 204 may generate a normal MR MAC CE which includes beam ID (s) and beam quality. For example, the MR MAC CE may include information related to one or more of the following beams: - Type 1: the beam meeting an entry condition; - Type 2: the beam meeting a leaving condition; - Type 3: the beam included in the triggered beam list; and - Type 4: other beams (beams that do not belong to the above three types) .

[0079] UE 204 may maintain the triggered beam list. For example, during event evaluating or measuring process, certain beams may be included into the triggered beam list. For example, when a beam (denoted as beam #A) satisfies an L1 event, for instance, the evaluation result shows that the signal quality of beam #A satisfies the requirement of the event (denoted as event #A) , or beam #A satisfies the requirement of event #A for a duration of TTT, beam #A may be included into the triggered beam list. For example, beam #A may belong to an LTM candidate cell and the triggered beam list may include the corresponding reference signaling resource index of the LTM candidate cell. The reference signaling resource index (es) of an LTM candidate cell may be indicated in an L1 measurement report configuration (e.g., "ltm-CSI-ReportConfig" as specified in 3GPP specifications) . For example, when a beam in the triggered beam list no longer satisfies the L1 event, the beam may be removed from the triggered beam list.

[0080] In some embodiments, if the available UL grant is not sufficient to accommodate the MR MAC CE plus its subheader, a truncated MR MAC CE can be used. For example, the truncated MR MAC CE may include information related to at least one triggered beam. For example, the truncated MR MAC CE may indicate one or more of: a report configuration ID (e.g., the ID of the corresponding event configuration) , the ID of at least one triggered beam (e.g., SS / PBCH block resource indicator (SSBRI) or CSI-RS resource indicator (CRI) ) , and the L1 reference signal received power (RSRP) . For example, the truncated MR MAC CE may indicate the ID of the configuration for event #A, the ID of beam #A, the RSRP value of beam #A.

[0081] In some embodiments, a truncated MR MAC CE may indicate the measurement results (e.g., RSRP values) of a plurality of beams in a differential manner. This is also referred to as differential reporting. For example, in a truncated MR MAC CE, the RSRP value of one beam (e.g., the first beam indicated in the MAC CE) is represented by the absolute value and the remaining RSRP value (s) are represented by respective differential value (s) in relation to the first beam. The beam represented by the absolute value is the beam having the best signal quality among the plurality of beams in the truncated MR MAC CE, but not necessarily the beam having the best signal quality among the beams in the triggered beam list.

[0082] In some embodiments, the truncated MR MAC CE may not be able to accommodate all beams to be reported. UE 204 may further transmit an MR MAC CE or another truncated MR MAC CE including measurement results related to the remaining beams.

[0083] In some embodiments, an L1 event triggered periodic measurement reporting may be triggered. The number of measurement reports (e.g., "Report amount" ) to be reported by UE 204 for the event triggered periodical measurement reporting may be configured by the BS. UE 204 may increment a report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting in response to transmitting a measurement report related to the event triggered periodical measurement reporting. In response to the report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting satisfying the configured report amount (also referred to as the maximum report amount) for the L1 event triggered periodic measurement reporting, UE 204 may stop the L1 event triggered periodic measurement reporting.

[0084] In some embodiments, a truncated MR MAC CE may not be applied to event triggered periodic measurement reporting. That is, the network (e.g., BS 202) needs to ensure that UL grant is sufficient for transmitting a normal MR MAC CE, which carries one measurement report for an event triggered periodic measurement reporting. Alternatively, if the UL grant is not enough for transmitting a normal MR MAC CE, UE 204 may skip the transmission of the measurement report. In some examples, UE 204 may still increment the report number for the event triggered periodic measurement reporting regardless of whether the measurement report is actually transmitted or not. In another examples, UE 204 may not increment the report number if the measurement report is skipped. BS 202 may perform a similar operation.

[0085] In some embodiments, a truncated MR MAC CE can be applied to event triggered periodic measurement reporting. Various methods may be used to count the report number, which are applied at both the UE and BS sides. For example, if the UL grant at UE 204 is not sufficient to accommodate a normal MR MAC CE plus its subheader, where the normal MR MAC CE carries one measurement report for the event triggered periodic measurement reporting, UE 204 may transmit the measurement report (denoted as MR #A1) via a truncated MR MAC CE (denoted as truncated MR MAC CE #A1) . In some embodiments, in response to transmitting MR #A1 or truncated MR MAC CE #A1, UE 204 may increment the report number for the event triggered periodic measurement reporting. In some embodiments, in response to transmitting MR #A1 or truncated MR MAC CE#A1, UE 204 may keep the report number for the event triggered periodic measurement reporting unchanged (i.e., not increment the report number) .

[0086] In some embodiments, truncated MR MAC CE #A1 may include information related to one or more beams, but not all of the beams, in the triggered beam list. UE 204 may prioritize the inclusion of the remaining beams in a subsequent measurement report for the event triggered periodic measurement reporting. For example, UE 204 may transmit another measurement report (denoted as MR #A2) for the event triggered periodic measurement reporting. MR #A2 may be transmitted via a normal MR MAC CE or a truncated MR MAC CE, which may prioritize the inclusion of remaining beam (s) in the triggered beam list over other beams to be reported by UE 204.

[0087] In some embodiments, whether a measurement report (e.g., the first one or a subsequent one) related to an L1 event triggered periodic measurement reporting is transmitted via a normal MR MAC CE or a truncated MR MAC CE, this normal MR MAC CE or a truncated MR MAC CE may prioritize the inclusion of a beam (s) from the triggered beam list over other beams to be reported by UE 204.

[0088] In some embodiments, as mentioned above, the truncated MR MAC CE may include information related to at least one triggered beam. However, if the triggered beam list is empty, UE 204 may need to determine how to handle the measurement reporting. For example, a subsequent (non-first) measurement report related to L1 event triggered periodic measurement reporting may be transmitted via a truncated MR MAC CE (e.g., when UE 204 has no sufficient UL grant) . However, in response to the triggered beam list being empty (i.e., there is no entry in the list) , UE 204 may skip this measurement report. That is, UE 204 may not transmit the truncated MR MAC CE.

[0089] In some embodiments, for differential L1-RSRP reporting, the best quality beam among those included in an L1 MR MAC CE is taken as the reference beam and can be placed first (i.e., the first beam) in the MAC CE. The differential L1-RSRP value can be derived based on the absolute L1-RSRP value of the reference beam. A UE can select the beam (s) to be indicated in the truncated MR MAC CE based on the order of beams in the normal MR MAC CE. If the UL grant can only accommodate the non-triggered beam (s) , the truncated MAC CE may not be transmitted. The non-triggered beam (s) refers to a beam (s) that is not included in the triggered beam list. For example, the first beam in a normal MAC CE may be the best quality beam and is not a triggered beam, i.e., the first beam is not included in the list of triggered beam. If the UL grant can only accommodate one beam, i.e., the first beam, the truncated MAC CE may not be allowed to be transmitted.

[0090] In some embodiments, for a normal MR MAC CE, the current beam information of the serving special cell (SpCell) of a UE (if configured to be included) may always be placed at the end of the normal MAC CE. For a truncated MAC CE, the current beam may always not be included in the truncated MAC CE. Alternatively, the current beam may always be included in the truncated MAC CE and always be placed at the end of the truncated MAC CE.

[0091] In some embodiments, for an MR MAC CE triggered by Event #2, besides the current beam, the MR MAC CE can include the beam (s) from an LTM candidate cell (s) . The beam (s) from the LTM candidate cell (s) may be limited to the beam (s) in the triggered beam list.

[0092] In the context of the present disclosure, a beam included or indicated in an MAC CE (or a truncated MAC CE) means that the MAC CE (or the truncated MAC CE) includes information related to the beam. Similarly, a beam included or indicated in a measurement report means that the measurement report includes information related to the beam.

[0093] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary procedure 200 may be changed and that some of the operations in exemplary procedure 200 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0094] FIG. 3 illustrates exemplary procedure 300 related to measurement report in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 3.

[0095] Referring to FIG. 3, UE 304 may connect to (or access) BS 302. For example, UE 304 may access a cell of BS 302, whereby this cell can be referred to as the "serving cell" of UE 304 and BS 302 can be referred to as the "serving BS" of UE 304. In some embodiments, UE 304 may access the network via single connectivity (e.g., via the MCG only) and BS 302 is associated with the MCG of UE 304. In some embodiments, UE 304 may access the network via multi-connectivity (e.g., via DC, that is via an MCG and an SCG) . For example, in addition to BS 302, UE 304 may connect to another BS (denoted as BS #B) . In some examples, BS 302 and BS #B may be respectively associated with the MCG and SCG of UE 304, and thus may be respectively referred to as an MN and an SN of UE 304. In some examples, BS 302 and BS #B may be respectively associated with the SCG and MCG of UE 304, and thus may be respectively referred to as an SN and an MN of UE 304. In some embodiments, BS 302 may include a CU and at least one DU.

[0096] At 311, UE 304 may transmit UE capability information to BS 302. In some examples, the UE capability information is transmitted in response to a request from BS 302. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the MN and the UE capability information may be transmitted to the MN. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the SN and the UE capability information may be transmitted to the SN. The descriptions of UE capability information mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. For example, the UE capability information may include one or more of the first information to third information as mentioned with respect to FIG. 2.

[0097] At 313, UE 304 may receive an RRC reconfiguration message from BS 302 (e.g., the MN or SN) . The RRC reconfiguration message may be based on the UE capability information. The descriptions of the RRC reconfiguration message and the configurations included therein mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. For example, UE 304 may receive one or more of the following configurations: an L1 event configuration, an L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration, an LTM candidate configuration, and a CLTM execution condition configuration.

[0098] At 315, UE 304 may evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration. At 317, UE 304 may transmit an L1 measurement report to BS 302 in response to an L1 event of the at least one L1 event being satisfied. In response to receiving the L1 measurement report, BS 302 may determine whether to trigger a cell switch (e.g., an LTM cell switch) towards a candidate cell.

[0099] For example, a TTT value corresponding to an L1 event is configured for UE 304. UE 304 may start a TTT timer when the entry condition of the event is satisfied. UE 304 may continue evaluating whether the entry condition is satisfied when the timer is running. Assuming the event is associated with the beam of the serving cell, the beam of the serving cell is the current beam indicated by a TCI state. If the current beam of the serving cell is changed, for example, by DCI, MAC CE, and / or RRC reconfiguration, UE 304 will maintain the TTT timer for the event. If the duration for which the entry condition is met reaches the TTT value, UE 304 may be triggered to report the measurement results (e.g., L1 measurement results) via, for example, an MR MAC CE.

[0100] In some embodiments, UE 304 may generate an MR MAC CE which includes beam ID (s) and beam quality for measurement result reporting. In some embodiments, if the available UL grant is not sufficient to accommodate the MR MAC CE plus its subheader, a truncated MR MAC CE can be used for measurement result reporting. The descriptions of the MR MAC CE and the truncated MR MAC CE mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. UE 304 may maintain a triggered beam list. The descriptions of the triggered beam list mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here.

[0101] In some embodiments, in response to a beam satisfying the entry condition of an L1 event, UE 304 may trigger an MR MAC CE (denoted as MR MAC CE #B1) . However, before obtaining the UL grant for transmitting MR MAC CE #B1 or before MR MAC CE #B1 is transmitted by UE 304, the beam may satisfy the leave condition of the L1 event. In this scenario, another MR MAC CE (denoted as MR MAC CE #B2) may be triggered. In some embodiments, MR MAC CE #B2 is transmitted by UE 304 after MR MAC CE #B1 is transmitted.

[0102] In some embodiments, in response to a beam (e.g., a beam to be reported by UE 304 or a beam in the reporting list) satisfying the leave condition of an L1 event, UE 304 may trigger an MR MAC CE (denoted as MR MAC CE #B3) . However, before obtaining the UL grant for transmitting MR MAC CE #B3 or before MR MAC CE #B3 is transmitted by UE 304, the beam may satisfy the entry condition of the L1 event. In this scenario, another MR MAC CE (denoted as MR MAC CE #B4) may be triggered. In some embodiments, MR MAC CE #B4 is transmitted by UE 304 after MR MAC CE #B3 is transmitted.

[0103] In some embodiments, MR MAC CE #B1, MR MAC CE #B2, MR MAC CE #B3 or MR MAC CE #B4 may be a truncated MR MAC CE.

[0104] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary procedure 300 may be changed and that some of the operations in exemplary procedure 300 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0105] FIG. 4 illustrates exemplary procedure 400 related to measurement report in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 4.

[0106] Referring to FIG. 4, UE 404 may connect to (or access) BS 402. For example, UE 404 may access a cell of BS 402, whereby this cell can be referred to as the "serving cell" of UE 404 and BS 402 can be referred to as the "serving BS" of UE 404. In some embodiments, UE 404 may access the network via single connectivity (e.g., via the MCG only) and BS 402 is associated with the MCG of UE 404. In some embodiments, UE 404 may access the network via multi-connectivity (e.g., via DC, that is via an MCG and an SCG) . For example, in addition to BS 402, UE 404 may connect to another BS (denoted as BS #C) . In some examples, BS 402 and BS #C may be respectively associated with the MCG and SCG of UE 404, and thus may be respectively referred to as an MN and an SN of UE 404. In some examples, BS 402 and BS #C may be respectively associated with the SCG and MCG of UE 404, and thus may be respectively referred to as an SN and an MN of UE 404. In some embodiments, BS 402 may include a CU and at least one DU.

[0107] At 411, UE 404 may transmit UE capability information to BS 402. In some examples, the UE capability information is transmitted in response to a request from BS 402. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the MN and the UE capability information may be transmitted to the MN. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the SN and the UE capability information may be transmitted to the SN. The descriptions of UE capability information mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. For example, the UE capability information may include one or more of the first information to third information as mentioned with respect to FIG. 2.

[0108] At 413, UE 404 may receive an RRC reconfiguration message from BS 402 (e.g., the MN or SN) . The RRC reconfiguration message may be based on the UE capability information. The descriptions of the RRC reconfiguration message and the configurations included therein mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. For example, UE 404 may receive one or more of the following configurations: an L1 event configuration, an L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration, an LTM candidate configuration, and a CLTM execution condition configuration.

[0109] At 415, UE 404 may evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration. For example, a TTT value corresponding to an L1 event is configured for UE 404. UE 404 may start a TTT timer when the entry condition of the event is satisfied. UE 404 may continue evaluating whether the entry condition is satisfied when the timer is running. Assuming the event is associated with the beam of the serving cell, the beam of the serving cell is the current beam indicated by a TCI state. If the current beam of the serving cell is changed, for example, by DCI, MAC CE, and / or RRC reconfiguration, UE 404 will maintain the TTT timer for the event.

[0110] In some embodiments, one or more L1 events (e.g., Event #1, Event #2, Event #3 and Event #5) configured for UE 404 may be associated with the beam of the serving cell, which refers to the current beam configured by the network (e.g., BS 402) , for example, via a TCI state. When the serving cell (e.g., primary cell (PCell) for MCG or primary secondary cell (PSCell) for SCG) is not configured with mTRP, a single current beam is configured. Therefore, in an L1 event associated with the beam of the serving cell, UE 404 evaluates this single current beam of the serving cell as well as the beam (s) of the candidate cell (s) (if required) .

[0111] In some embodiments, the serving cell of UE 404 is configured with mTRP. In this scenario, there may be a plurality of current beams for the serving cell, each beam of the plurality of current beams may be indicated by a respective TCI state of a plurality of TCI states. For example, different TCI states (i.e., different beams) may be indicated for the serving cell for physical downlink shared channel (PDSCH) reception from different TRPs. For example, an additional TCI state (s) which is different from the indicated TCI state may be configured for control resource sets (CORESETs) for physical downlink control channel (PDCCH) monitoring when the CORESET does not follow the indicated TCI states.

[0112] Therefore, when mTRP is configured for the serving cell of UE 404, a plurality of current beams is configured. Various methods can be used to determine which beam of the serving cell is involved in an L1 event associated with the beam of the serving cell, from the plurality of current beams.

[0113] For example, in some embodiments, the network (e.g., BS 402) may configure a single TCI state for the serving cell, which is used by UE 404 to evaluate the L1 event. This single TCI state corresponds to one beam of the serving cell. That is, UE 404 may evaluate whether an L1 event is satisfied based on this configured single TCI state (i.e., corresponding a single current beam) .

[0114] In some embodiments, the network (e.g., BS 402) may configure a plurality of TCI states, which corresponds to a plurality of beams (i.e., current beams) of the serving cell of UE 404.

[0115] In some examples, UE 404 may evaluate whether an L1 event is satisfied based on whether the plurality of TCI states (i.e., the plurality of beams of the serving cell) satisfies the L1 event. For example, in some embodiments, when the same beam of a candidate cell and each beam of the plurality of beams satisfy the same L1 event, UE 404 determines that this L1 event is satisfied. Taking Event #3 as an example, UE 404 determines that Event #3 is satisfied when the signal quality of one beam of a candidate cell becoming an amount of offset better than the signal quality of each beam of the plurality of beams. For example, in some embodiments, when different beams of the same candidate cell and respective beams of the plurality of beams satisfy the same L1 event, UE 404 determines that this L1 event is satisfied. Taking Event #3 as an example, assuming that two TCI states are configured for the serving cell of UE 404 and correspond to two beams (denoted as beam #1 and beam #2) of the serving cell, UE 404 determines that Event #3 is satisfied when the signal quality of one beam of a candidate cell becoming an amount of offset better than the signal quality of beam #1 and the signal quality of another beam of a candidate cell becoming an amount of offset better than the signal quality of beam #2.

[0116] In some embodiments, each TCI state of the plurality of TCI states (i.e., each beam of the plurality of current beams of the serving cell) may be configured to correspond to a respective L1 event. When all the events associated with the TCI states (i.e., all the configured beams of the serving cell) and, optionally, a certain beam (s) from a candidate cell are satisfied, UE 404 determines that these events are satisfied and triggers an MR MAC CE.

[0117] For example, in some embodiments, when the same beam of a candidate cell and each beam of the plurality of beams satisfy the corresponding L1 event, UE 404 determines that the L1 events are satisfied. For example, assuming that two TCI states are configured for the serving cell of UE 404 and correspond to two beams (denoted as beam #1 and beam #2) for the serving cell, and Event #3 and Event #5 are respectively configured for the two TCI states (i.e., corresponding to beam #1 and beam #2) , UE 404 determines that Event #3 and Event #5 are satisfied when (1) the signal quality of a beam of a candidate cell becoming an amount of offset better than the signal quality of beam #1, and (2) the signal quality of beam #2 becomes worse than an absolute threshold and the signal quality of the same beam of the same candidate cell becomes better than another absolute threshold.

[0118] For example, in some embodiments, when different beams of the same candidate cell and each beam of the plurality of beams satisfy the corresponding L1 event, UE 404 determines that the L1 events are satisfied. For example, assuming that two TCI states are configured for the serving cell of UE 404 and correspond to two beams (i.e., beam #1 and beam #2) for the serving cell, and Event #3 and Event #5 are respectively configured for the two TCI states (i.e., corresponding to beam #1 and beam #2) , UE 404 determines that Event #3 and Event #5 are satisfied when (1) the signal quality of a beam of a candidate cell becoming an amount of offset better than the signal quality of beam #1, and (2) the signal quality of beam #2 becomes worse than an absolute threshold and the signal quality of another beam of the same candidate cell becomes better than another absolute threshold.

[0119] In some examples, UE 404 may evaluate whether an L1 event is satisfied based on the TCI state with the highest signal quality (e.g., highest RSRP) among the plurality of TCI states. That is, UE 404 may evaluate whether an L1 event is satisfied based on the beam with the best signal quality (e.g., highest RSRP) among the plurality of beams of the serving cell of UE 404. For example, when the beam with the best signal quality among the plurality of beams of the serving cell satisfies an L1 event, UE 404 may trigger a measure report via an MR MAC CE. Taking Event #3 as an example, the beam of a candidate cell becoming an amount of offset better than the beam of the serving cell means that the signal quality of a beam of a candidate cell becoming an amount of offset better than the best signal quality among the plurality of beams of the serving cell.

[0120] In some examples, UE 404 may evaluate whether an L1 event is satisfied based on an average signal quality among the plurality of TCI states. That is, UE 404 may evaluate whether an L1 event is satisfied based on an average signal quality among the plurality of beams of the serving cell of UE 404. For example, when the average signal quality of the plurality of beams of the serving cell satisfies an L1 event, UE 404 may trigger a measure report via an MR MAC CE. Taking Event #3 as an example, the beam of a candidate cell becoming an amount of offset better than the beam of the serving cell means that the signal quality of a beam of the candidate cell becoming an amount of offset better than the average signal quality of the plurality of beams of the serving cell.

[0121] At 417, UE 404 may transmit an L1 measurement report to BS 402 in response to an L1 event of the at least one L1 event being satisfied. For example, if the duration for which the entry condition is met reaches the TTT value, UE 404 may be triggered to report the measurement results (e.g., L1 measurement results) via, for example, an MR MAC CE.

[0122] In some embodiments, UE 404 may generate an MR MAC CE which includes beam ID (s) and beam quality for measurement result reporting. In some embodiments, if the available UL grant is not sufficient to accommodate the MR MAC CE plus its subheader, a truncated MR MAC CE can be used for measurement result reporting. The descriptions of the MR MAC CE and the truncated MR MAC CE mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. UE 404 may maintain a triggered beam list. The descriptions of the triggered beam list mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here.

[0123] In response to receiving the L1 measurement report, BS 402 may determine whether to trigger a cell switch (e.g., an LTM cell switch) towards a candidate cell.

[0124] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary procedure 400 may be changed and that some of the operations in exemplary procedure 400 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0125] FIG. 5 illustrates exemplary procedure 500 related to CLTM in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 5.

[0126] Referring to FIG. 5, UE 504 may connect to (or access) BS 502. For example, UE 504 may access a cell of BS 502, whereby this cell can be referred to as the "serving cell" of UE 504 and BS 502 can be referred to as the "serving BS" of UE 504. In some embodiments, UE 504 may access the network via single connectivity (e.g., via the MCG only) and BS 502 is associated with the MCG of UE 504. In some embodiments, UE 504 may access the network via multi-connectivity (e.g., via DC, that is via an MCG and an SCG) . For example, in addition to BS 502, UE 504 may connect to another BS (denoted as BS #D) . In some examples, BS 502 and BS #D may be respectively associated with the MCG and SCG of UE 504, and thus may be respectively referred to as an MN and an SN of UE 504. In some examples, BS 502 and BS #D may be respectively associated with the SCG and MCG of UE 504, and thus may be respectively referred to as an SN and an MN of UE 504. In some embodiments, BS 502 may include a CU and at least one DU.

[0127] At 511, UE 504 may transmit UE capability information to BS 502. In some examples, the UE capability information is transmitted in response to a request from BS 502. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the MN and the UE capability information may be transmitted to the MN. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the SN and the UE capability information may be transmitted to the SN. The descriptions of UE capability information mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. For example, the UE capability information may include one or more of the first information to third information as mentioned with respect to FIG. 2.

[0128] At 513, UE 504 may receive an RRC reconfiguration message from BS 502 (e.g., the MN or SN) . The RRC reconfiguration message may be based on the UE capability information. The descriptions of the RRC reconfiguration message and the configurations included therein mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. For example, UE 504 may receive one or more of the following configurations: an L1 event configuration, an L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration, an LTM candidate configuration, and a CLTM execution condition configuration.

[0129] At 515, UE 504 may transmit a measurement report to BS 502. In response to receiving the measurement report, BS 502 may determine to prepare a candidate cell for UE 504 at 517.

[0130] For example, a conditional handover (CHO) is supported. The CHO is a handover that is executed by a UE when one or more handover execution conditions are met. A UE may start evaluating the execution condition (s) in response to receiving the CHO configuration, and stops evaluating the execution condition during the CHO execution once the execution condition (s) is met. BS 502 may perform a CHO preparation procedure at 517. For example, BS 502 (i.e., source BS) may transmit a request (e.g., a handover request) to a candidate BS (not shown in FIG. 5) . After BS 502 receives a response from the candidate BS, BS 502 may transmit the reconfiguration message from the candidate BS to UE 504. The reconfiguration message may include a CHO candidate cell configuration generated by the candidate BS. At 519, BS 502 may transmit the CHO configuration including the CHO candidate cell configuration generated by the candidate BS and the execution condition (s) generated by BS 502. An execution condition may include one or more trigger conditions (e.g., A3 and A5 as specified in 3GPP specification) . In some embodiments, only a single reference signal (RS) type is supported and at most two different execution quantities (e.g., RSRP and reference signal receiving quality (RSRQ) , or RSRP and signal-to-interference-plus-noise ratio (SINR) , or the like) can be configured simultaneously for the evaluation of CHO execution condition of a single candidate cell. In some embodiments, before any CHO execution condition is satisfied, in response to the reception of a handover (HO) command (without CHO configuration) , UE 504 executes the HO procedure.

[0131] For example, a CLTM (e.g., intra-BS or inter-BS CLTM) is supported. BS 502 may perform a CLTM preparation procedure at 517. For example, BS 502 (i.e., source BS) may transmit a request (e.g., a UE context setup request) to a candidate BS (not shown in FIG. 5) . If the information of conditional LTM is set to conditional LTM initiation, the candidate BS may consider that the request concerns a conditional LTM associated with a candidate cell. The conditional LTM may be a conditional LTM for MCG or a conditional LTM for SCG. If the candidate BS decides to accept the request of CLTM configuration related to a candidate cell, the candidate BS may transmit a response including the RRC configuration for the accepted target candidate cell to BS 502. That is, the candidate BS may transmit the CLTM candidate configuration to BS 502. In the case of intra-BS (e.g., intra-CU) CLTM, the request may be transmitted from the CU of BS 502 (i.e., the source and the target CU) to a candidate DU and the response is transmitted from the candidate DU to the CU. BS 502 may transmits the CLTM candidate configuration and the CLTM execution condition configuration to UE 504 at 519.

[0132] At 519, UE 504 may receive a reconfiguration message including at least one of the following: a CHO candidate configuration and at least one corresponding execution condition for one or more CHO candidate cells; a CLTM candidate configuration and at least one corresponding execution condition for one or more CLTM candidate cells. In response to receiving the reconfiguration message including the CHO execution condition or the CLTM execution condition, UE 504 may, at 521, evaluate the at least one CLTM execution condition or the at least one CHO execution condition.

[0133] In some embodiments, at least one CLTM candidate cell satisfies a CLTM execution condition (s) of the at least one CLTM execution condition while at least one CHO candidate cell satisfies a CHO execution condition (s) of the at least one CHO execution condition. UE 504 may select a target cell from the at least one CLTM candidate cell and the at least one CHO candidate cell for cell switch.

[0134] In some embodiments, in CLTM, the network may transmit a MAC CE including a TA value (referred to as early TA value) to UE 504. UE 504 may start a CLTM TA timer (TAT) for this early TA value. In response to a CLTM execution condition being satisfied, UE 504 can perform random access channel-less (RACHless) LTM using this early TA if the CLTM TAT is still running, that is, the early TA value is still valid. The concept of the early TA value can be similarly applied to the CHO.

[0135] In some embodiments, a CLTM candidate cell with a valid early TA may be selected in priority among the at least one CLTM candidate cell and the at least one CHO candidate cell. That is, the CLTM candidate cell with a valid early TA is prioritized over the CHO candidate cell. For example, UE 504 may select a candidate cell from one or more CLTM candidate cells that have a valid TA value among the at least one CLTM candidate cell as the target cell for cell switch. Various methods can be used by UE 504 for selecting the candidate cell from the one or more CLTM candidate cells. For example, if there is more than one CLTM candidate cell with a valid TA value, it is the UE's implementation to select one of them.

[0136] For example, in some embodiments, a candidate cell with a valid early TA may be selected in priority among the at least one CLTM candidate cell and the at least one CHO candidate cell. For example, UE 504 may select a candidate cell from one or more candidate cells that have a valid TA value among the at least one CLTM candidate cell as the target cell for cell switch. In some embodiments, among the one or more candidate cells with a valid TA value, the CLTM candidate cell is prioritized over the CHO candidate cell. For example, UE 504 may preferentially select a CLTM candidate cell from the one or more candidate cells as the target cell for cell switch. If there is more than one CLTM candidate cell in the one or more candidate cells, it is the UE's implementation to select one of them. In some embodiments, among the one or more candidate cells with a valid TA value, the CHO candidate cell is prioritized over the CLTM candidate cell. For example, UE 504 may preferentially select a CHO candidate cell from the one or more candidate cells as the target cell for cell switch. If there is more than one CHO candidate cell in the one or more candidate cells, it is the UE's implementation to select one of them.

[0137] For example, in some embodiments, a CHO candidate cell may be selected in priority among the at least one CLTM candidate cell and the at least one CHO candidate cell. For example, UE 504 may select a candidate cell from the at least one CHO candidate cell as the target cell for cell switch. Various methods can be used by UE 504 for selecting the candidate cell from the at least one CHO candidate cell. For example, the selection is up to the UE's implementation.

[0138] For example, in some embodiments, a CLTM candidate cell may be selected in priority among the at least one CLTM candidate cell and the at least one CHO candidate cell. For example, UE 504 may select a candidate cell from the at least one CLTM candidate cell as the target cell for cell switch. Various methods can be used by UE 504 for selecting the candidate cell from the at least one CLTM candidate cell. For example, the selection is up to the UE's implementation.

[0139] In response to selecting the target cell, UE 504 may perform a cell switch (e.g., a CHO or a CLTM cell switch) to the target cell.

[0140] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary procedure 500 may be changed and that some of the operations in exemplary procedure 500 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0141] FIG. 6 illustrates exemplary procedure 600 related to CLTM in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 6.

[0142] Referring to FIG. 6, UE 604 may connect to (or access) BS 602. For example, UE 604 may access a cell of BS 602, whereby this cell can be referred to as the "serving cell" of UE 604 and BS 602 can be referred to as the "serving BS" of UE 604. In some embodiments, UE 604 may access the network via single connectivity (e.g., via the MCG only) and BS 602 is associated with the MCG of UE 604. In some embodiments, UE 604 may access the network via multi-connectivity (e.g., via DC, that is via an MCG and an SCG) . For example, in addition to BS 602, UE 604 may connect to another BS (denoted as BS #E) . In some examples, BS 602 and BS #E may be respectively associated with the MCG and SCG of UE 604, and thus may be respectively referred to as an MN and an SN of UE 604. In some examples, BS 602 and BS #E may be respectively associated with the SCG and MCG of UE 604, and thus may be respectively referred to as an SN and an MN of UE 604. In some embodiments, BS 602 may include a CU and at least one DU.

[0143] At 611, UE 604 may transmit UE capability information to BS 602. In some examples, the UE capability information is transmitted in response to a request from BS 602. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the MN and the UE capability information may be transmitted to the MN. In some examples, the request for UE capability information may be transmitted from the SN and the UE capability information may be transmitted to the SN. The descriptions of UE capability information mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. For example, the UE capability information may include one or more of the first information to third information as mentioned with respect to FIG. 2.

[0144] At 613, UE 604 may receive an RRC reconfiguration message from BS 602 (e.g., the MN or SN) . The RRC reconfiguration message may be based on the UE capability information. The descriptions of the RRC reconfiguration message and the configurations included therein mentioned with respect to FIG. 2 can apply here and are thus omitted here. For example, UE 604 may receive one or more of the following configurations: an L1 event configuration, an L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration, an LTM candidate configuration, and a CLTM execution condition configuration.

[0145] At 615, UE 604 may transmit a measurement report to BS 602. In response to receiving the measurement report, BS 602 may determine to prepare a candidate cell for UE 604 at 617. For example, BS 602 may perform a CHO preparation procedure, a CLTM preparation procedure or both at 617. The descriptions of the CHO preparation procedure and the CLTM preparation procedure mentioned with respect to FIG. 5 can apply here and are thus omitted here.

[0146] At 619, UE 604 may receive a reconfiguration message including at least one of the following from BS 602: a CHO candidate configuration and at least one corresponding execution condition for one or more CHO candidate cells; a CLTM candidate configuration and at least one corresponding execution condition for one or more CLTM candidate cells. In response to receiving the reconfiguration message, UE 604 may, at 621, evaluate the at least one CLTM execution condition or the at least one CHO execution condition.

[0147] In some embodiments, at 623 (denoted by a dotted arrow as an option) , UE 604 may receive a handover command (e.g., a L3 handover command or a DAPS handover command) from BS 602. For example, before the CHO execution condition or the CLTM execution condition is met, BS 602 may transmit the handover command to UE 604 to trigger a handover. In response to receiving the handover command, UE 604 may stop the evaluation of the CLTM execution condition at 625.

[0148] In some embodiments, UE 604 may stop the evaluation of the CLTM execution condition in response to a cell switch (e.g., PCell change or PSCell change) being triggered. The cell switch may be triggered by the handover command received from 602 at 623 or may be triggered for other reasons.

[0149] For example, in response to a CHO execution condition associated with a candidate cell being satisfied, UE 604 may perform a CHO to the candidate cell and may stop the evaluation of the CLTM execution condition. For example, UE 604 may receive an L3 PSCell change command. For example, before the conditional PSCell addition / change (CPAC) execution condition, the secondary conditional PSCell addition / change (S-CPAC) execution condition, or the CLTM execution condition is met, BS 602 may transmit the L3 PSCell change command to UE 604 to trigger a PSCell change. In response to receiving the command, UE 604 may stop the evaluation of the CLTM execution condition at 625. For example, in response to a CPAC execution condition or an S-CPAC execution condition associated with a candidate cell being satisfied, UE 604 may perform a PSCell change to the candidate cell and may stop the evaluation of the CLTM execution condition.

[0150] In some embodiments, UE 604 may maintain the CLTM candidate configuration and the corresponding CLTM execution condition while the evaluation is stopped. UE 604 may start or restart to evaluate of the CLTM execution condition in response to the completion of the cell switch, wherein the cell switch may be triggered by, for example, a HO command, an L3 PSCell change command, or a CHO, CPAC or S-CPAC execution condition being fulfilled. The completion of a cell switch may be identified by, for example, UE 604 transmitting an RRC reconfiguration complete message to the target cell or the random access procedure being successfully completed.

[0151] For example, denoting the target cell of the cell switch as cell #E, UE 604 may start or restart to evaluate of the CLTM execution condition associated with an LTM candidate cell belonging to the same BS (e.g., the same CU) as cell #E after the completion of the L3 HO, CHO or the DAPS HO towards cell #E. The completion of L3 HO, CHO, or DAPS HO means a successful L3 HO, CHO or DAPS HO. For example, UE 604 may start or restart to evaluate of the CLTM execution condition associated with an LTM candidate cell belonging to the same BS (e.g., the same CU) as cell #E after completion of the L3 PSCell change, CPAC, or S-CPAC towards cell #E1. The completion of L3 PSCell change, CPAC, or S-CPAC means a successful L3 PSCell change, CPAC, or S-CPAC.

[0152] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary procedure 600 may be changed and that some of the operations in exemplary procedure 600 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0153] FIG. 7 illustrates a flowchart of method 700 for wireless communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 7. In some examples, method 700 may be performed by a UE. In some embodiments, the UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions or operations. In some examples, a processor of the UE may cause the UE to perform method 700.

[0154] At 711, a UE may transmit, to a BS, a first message, wherein the first message is associated with at least one of MR or CLTM. At 713, the UE may receive, from the BS, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration. At 715, the UE may determine to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.

[0155] In some embodiments, the first message includes UE capability information, and the UE capability information includes one or more of: an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a MAC CE; an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a truncated MAC CE; and an indication of whether the UE supports the CLTM.

[0156] In some embodiments, the UE may: evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration; maintain a list of beams based on an evaluation result that each beam in the list of beams satisfies a corresponding L1 event of the at least one L1 event; and in response to an L1 event of the at least one L1 event being satisfied, perform an L1 event triggered periodic measurement reporting.

[0157] In some embodiments, the UE may: generate a first MR MAC CE, wherein the first MR MAC CE prioritizes inclusion of a beam (s) from the list of beams over other beams to be reported; in response to an uplink grant at the UE being insufficient to accommodate the first MR MAC CE and a subheader of the first MR MAC CE, generate a first truncated MR MAC CE, wherein the first truncated MR MAC CE prioritizes inclusion of a beam (s) from the list of beams over other beams to be reported; or in response to the list of beams being empty, skip a transmission of the first truncated MR MAC CE.

[0158] In some embodiments, performing the L1 event triggered periodic measurement reporting includes at least one of: transmitting a first measurement report via a second truncated MR MAC CE; incrementing a report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting in response to transmitting the first measurement report; and in response to the report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting satisfying a maximum report amount for the L1 event triggered periodic measurement reporting, stopping the L1 event triggered periodic measurement reporting.

[0159] In some embodiments, performing the L1 event triggered periodic measurement reporting includes at least one of: transmitting a first measurement report via a second truncated MR MAC CE; keeping a report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting unchanged in response to transmitting the first measurement report; and in response to the report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting satisfying a maximum report amount for the L1 event triggered periodic measurement reporting, stopping the L1 event triggered periodic measurement reporting.

[0160] In some embodiments, the second truncated MR MAC CE includes information related to one or more beams in the list of beams. The UE may generate, for a second measurement report, a second MR MAC CE or a third truncated MR MAC CE which prioritizes inclusion of remaining beam (s) in the list of beams over other beams to be reported.

[0161] In some embodiments, the UE may: evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration; in response to a first beam satisfying an entry condition of a first L1 event of the at least one L1 event, trigger a second MR MAC CE; and in response to the first beam satisfying a leave condition of the first L1 event before an uplink grant is available to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted, trigger a third MR MAC CE.

[0162] In some embodiments, the UE may: evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration; in response to a second beam satisfying a leave condition of a second L1 event of the at least one L1 event, trigger a second MR MAC CE; and in response to the second beam satisfying an entry condition of the second L1 event before an uplink grant is available to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted, trigger a third MR MAC CE.

[0163] In some embodiments, the UE may transmit the second MR MAC CE before transmitting the third MR MAC CE.

[0164] In some embodiments, the UE may evaluate whether an L1 event based on the L1 event configuration is satisfied based on: a beam having a best signal quality among a plurality of beams of a serving cell of the UE, wherein the serving cell is configured with mTRP and each of the plurality of beams of the serving cell corresponds to a respective TCI state of a plurality of TCI states, which is associated with the mTRP and is configured by the BS for the UE; or an average signal quality among the plurality of beams of the serving cell.

[0165] In some embodiments, the UE may: evaluate at least one CLTM execution condition in the CLTM execution condition configuration and at least one CHO execution condition configured by the BS; and in response to at least one CLTM candidate cell satisfying a CLTM execution condition (s) of the at least one CLTM execution condition and at least one CHO candidate cell satisfying a CHO execution condition (s) of the at least one CHO execution condition, perform one of the following: select a first candidate cell from one or more CLTM candidate cells that have a valid timing advance (TA) value among the at least one CLTM candidate cell as a target cell for cell switch; select a second candidate cell from one or more candidate cells that have a valid TA value among the at least one CLTM candidate cell and the at least one CHO candidate cell as the target cell for cell switch; select a third candidate cell from the at least one CHO candidate cell as the target cell for cell switch; and select a fourth candidate cell from the at least one CLTM candidate cell as the target cell for cell switch.

[0166] In some embodiments, selecting the second candidate cell from the one or more candidate cells includes: preferentially selecting a CLTM candidate cell from the one or more candidate cells as the second candidate cell; or preferentially selecting a CHO candidate cell from the one or more candidate cells as the second candidate cell.

[0167] In some embodiments, the UE may: evaluate at least one CLTM execution condition in the CLTM execution condition configuration; stop evaluating the at least one CLTM execution condition in response to receiving a handover command to switch the UE to a first cell or in response to a CHO execution condition associated with the first cell being satisfied; and in response to a completion of switching to the first cell, start or restart to evaluate of the at least one CLTM execution condition.

[0168] In some embodiments, starting or restarting to evaluate the at least one CLTM execution condition includes starting or restarting to evaluate a CLTM execution condition associated with an LTM candidate cell belonging to a same BS as the first cell.

[0169] In some embodiments, the handover command is associated with a DAPS handover.

[0170] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary method 700 may be changed and some of the operations in exemplary method 700 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0171] FIG. 8 illustrates a flowchart of method 800 for wireless communication in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 8. In some examples, method 800 may be performed by a network node such as a BS or a RAN node. In some embodiments, the BS may execute a set of instructions to control the functional elements of the BS to perform the described functions or operations. In some examples, a processor of the BS may cause the BS to perform method 800.

[0172] At 811, a BS may receive, from a UE, a first message associated with at least one of MR or CLTM. At 813, the BS may transmit, to the UE, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration. At 815, the BS may perform a handover related operation associated with the UE based on the transmitted RRC reconfiguration message.

[0173] In some embodiments, the first message includes UE capability information, and the UE capability information includes one or more of: an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a MAC CE; an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a truncated MAC CE; and an indication of whether the UE supports the CLTM.

[0174] In some embodiments, the BS may: receive, from the UE, a first MR MAC CE or a first truncated MR MAC CE related to an event triggered periodic measurement report, wherein the first MR MAC CE or the first truncated MR MAC CE prioritizes inclusion of a beam (s) from a list of beams over other beams to be reported at the UE, and each beam in the list of beams satisfies a corresponding L1 event based on the L1 event configuration.

[0175] In some embodiments, the BS may: receive, from the UE, a second truncated MR MAC CE for a first measurement report related to an L1 event triggered periodic measurement report; and in response to receiving the second truncated MR MAC CE, increment a report number for the L1 event triggered periodic measurement report or keep the report number for the L1 event triggered periodic measurement report unchanged.

[0176] In some embodiments, the second truncated MR MAC CE includes information related to one or more beams in a list of beams, each beam in the list of beams satisfying a corresponding L1 event based on the L1 event configuration. The BS may receive, from the UE, a second MR MAC CE or a third truncated MR MAC CE for a second measurement report which prioritizes inclusion of remaining beam (s) in the list of beams over other beams to be reported at the UE.

[0177] In some embodiments, the BS may: receive, from the UE, a second MR MAC CE; and receive, from the UE, a third MR MAC CE after receiving the second MR MAC CE. The second MR MAC CE is triggered at the UE in response to a first beam satisfying an entry condition of a first L1 event based on the L1 event configuration, and the third MR MAC CE is triggered at the UE in response to the first beam satisfying a leave condition of the first L1 event before an uplink grant is available for the UE to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted.

[0178] In some embodiments, the BS may: receive, from the UE, a second MR MAC CE; and receive, from the UE, a third MR MAC CE after receiving the second MR MAC CE. The second MR MAC CE is triggered at the UE in response to a second beam satisfying a leave condition of a second L1 event based on the L1 event configuration, and the third MR MAC CE is triggered at the UE in response to the second beam satisfying an entry condition of the second L1 event before an uplink grant is available for the UE to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted.

[0179] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary method 800 may be changed and some of the operations in exemplary method 800 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0180] FIG. 9 illustrates an example of UE 900 in accordance with aspects of the present disclosure. The UE 900 may include a processor 902, a memory 904, a controller 906, and a transceiver 908. The processor 902, the memory 904, the controller 906, or the transceiver 908, 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.

[0181] The processor 902, the memory 904, the controller 906, or the transceiver 908, 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.

[0182] The processor 902 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 902 may be configured to operate the memory 904. In some other implementations, the memory 904 may be integrated into the processor 902. The processor 902 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the UE 900 to perform various functions of the present disclosure.

[0183] The memory 904 may include volatile or non-volatile memory. The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 902 cause the UE 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as the memory 904 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.

[0184] In some implementations, the processor 902 and the memory 904 coupled with the processor 902 may be configured to cause the UE 900 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 902, instructions stored in the memory 904) . For example, the processor 902 may support wireless communication at the UE 900 in accordance with examples as disclosed herein. For example, the UE 900 may be configured to support means for performing the operations as described with respect to FIGs. 1-8.

[0185] For example, the UE 900 may be configured to or operable to support: a means for transmitting a first message to a BS, wherein the first message is associated with at least one of MR or CLTM; a means for receiving an RRC reconfiguration message from the BS, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and a means for determining to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.

[0186] The controller 906 may manage input and output signals for the UE 900. The controller 906 may also manage peripherals not integrated into the UE 900. In some implementations, the controller 906 may utilize an operating system such as or other operating systems. In some implementations, the controller 906 may be implemented as part of the processor 902.

[0187] In some implementations, the UE 900 may include at least one transceiver 908. In some other implementations, the UE 900 may have more than one transceiver 908. The transceiver 908 may represent a wireless transceiver. The transceiver 908 may include one or more receiver chains 910, one or more transmitter chains 912, or a combination thereof.

[0188] A receiver chain 910 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, or packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 910 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 910 may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receiver chain 910 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 910 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0189] A transmitter chain 912 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, or packets) . The transmitter chain 912 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 912 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 912 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0190] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary UE 900 may be changed, for example, some of the components in exemplary UE 900 may be omitted or modified or a new component (s) may be added to exemplary UE 900, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the UE 900 may not include the controller 906.

[0191] FIG. 10 illustrates an example of processor 1000 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1006. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0192] The processor 1000 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1000) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0193] The controller 1002 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0194] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine a subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, ALUs, and other functional units of the processor 1000.

[0195] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0196] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions. For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0197] The one or more ALUs 1006 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 1006 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1006 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1006 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1006 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1006 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1006 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1006 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0198] The processor 1000 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the processor 1000 may be configured to support means for performing the operations as described with respect to FIGs. 1-8.

[0199] For example, the processor 1000 may be configured to or operable to support: a means for transmitting a first message to a BS, wherein the first message is associated with at least one of MR or CLTM; a means for receiving an RRC reconfiguration message from the BS, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and a means for determining to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.

[0200] For example, the processor 1000 may be configured to or operable to support: a means for receiving, from a UE, a first message associated with at least one of MR or CLTM; a means for transmitting, to the UE, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and a means for performing a handover related operation associated with the UE based on the transmitted RRC reconfiguration message.

[0201] For example, the processor 1000 may be configured to or operable to support: a means for receiving, from a first BS, a first request message including capability information of a UE and an ID of a first candidate cell belonging to a second BS including the processor 1000, wherein the capability information is related to UE-based TA measurement for inter-BS LTM or SP CSI-RS resource associated with a candidate cell; and a means for transmitting, to the first BS, a first response message responsive to the first request message, wherein the first response message includes configuration information for the first candidate cell.

[0202] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary processor 1000 may be changed, for example, some of the components in exemplary processor 1000 may be omitted or modified or a new component (s) may be added to exemplary processor 1000, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the processor 1000 may not include the ALUs 1006.

[0203] FIG. 11 illustrates an example of NE 1100 in accordance with aspects of the present disclosure. The NE 1100 may include a processor 1102, a memory 1104, a controller 1106, and a transceiver 1108. The processor 1102, the memory 1104, the controller 1106, or the transceiver 1108, 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.

[0204] The processor 1102, the memory 1104, the controller 1106, or the transceiver 1108, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a DSP, an 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.

[0205] The processor 1102 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 1102 may be configured to operate the memory 1104. In some other implementations, the memory 1104 may be integrated into the processor 1102. The processor 1102 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1104 to cause the NE 1100 to perform various functions of the present disclosure.

[0206] The memory 1104 may include volatile or non-volatile memory. The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 1102 cause the NE 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as the memory 1104 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.

[0207] In some implementations, the processor 1102 and the memory 1104 coupled with the processor 1102 may be configured to cause the NE 1100 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 1102, instructions stored in the memory 1104) . For example, the processor 1102 may support wireless communication at the NE 1100 in accordance with examples as disclosed herein. For example, the NE 1100 may be configured to support means for performing the operations as described with respect to FIGs. 1-8.

[0208] For example, the NE 1100 may be configured to or operable to support: a means for receiving, from a UE, a first message associated with at least one of MR or CLTM; a means for transmitting, to the UE, an RRC reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration includes one or more of an L1 event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; and a means for performing a handover related operation associated with the UE based on the transmitted RRC reconfiguration message.

[0209] For example, the NE 1100 may be configured to or operable to support: a means for receiving, from a first BS, a first request message including capability information of a UE and an ID of a first candidate cell belonging to the NE 1100, wherein the capability information is related to UE-based TA measurement for inter-BS LTM or SP CSI-RS resource associated with a candidate cell; and a means for transmitting, to the first BS, a first response message responsive to the first request message, wherein the first response message includes configuration information for the first candidate cell.

[0210] The controller 1106 may manage input and output signals for the NE 1100. The controller 1106 may also manage peripherals not integrated into the NE 1100. In some implementations, the controller 1106 may utilize an operating system such as  or other operating systems. In some implementations, the controller 1106 may be implemented as part of the processor 1102.

[0211] In some implementations, the NE 1100 may include at least one transceiver 1108. In some other implementations, the NE 1100 may have more than one transceiver 1108. The transceiver 1108 may represent a wireless transceiver. The transceiver 1108 may include one or more receiver chains 1110, one or more transmitter chains 1112, or a combination thereof.

[0212] A receiver chain 1110 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, or packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 1110 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 1110 may include at least one amplifier (e.g., an LNA) configured to amplify the received signal. The receiver chain 1110 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 1110 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0213] A transmitter chain 1112 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, or packets) . The transmitter chain 1112 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 AM, FM, or digital modulation schemes like PSK or QAM. The transmitter chain 1112 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 1112 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0214] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary NE 1100 may be changed, for example, some of the components in exemplary NE 1100 may be omitted or modified or a new component (s) may be added to exemplary NE 1100, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the NE 1100 may not include the controller 1106.

[0215] Those having ordinary skill in the art would understand that the operations or steps of the methods described in connection with the aspects disclosed herein may be embodied directly in hardware, in a software module executed by a processor, or in a combination of the two. A software module may reside in RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. Additionally, in some aspects, the operations or steps of the methods may reside as one or any combination or set of codes and / or instructions on a non-transitory computer-readable medium, which may be incorporated into a computer program product.

[0216] While this disclosure has been described with specific embodiments thereof, it is evident that many alternatives, modifications, and variations may be apparent to those skilled in the art. The disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded with the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein. For example, various components of the embodiments may be interchanged, added, or substituted in other embodiments. Also, all of the elements of each figure are not necessary for the operation of the disclosed embodiments. For example, one of ordinary skill in the art of the disclosed embodiments would be enabled to make and use the teachings of the disclosure by simply employing the elements of the independent claims. Accordingly, embodiments of the disclosure as set forth herein are intended to be illustrative, not limiting. Various changes may be made without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0217] In this document, the terms "includes, " "including, " or any other variation thereof, are intended to cover a non-exclusive inclusion, such that a process, method, article, or apparatus that includes a list of elements does not include only those elements but may include other elements not expressly listed or inherent to such process, method, article, or apparatus. An element proceeded by "a, " "an, " or the like does not, without more constraints, preclude the existence of additional identical elements in the process, method, article, or apparatus that includes the element. Also, the term "another" is defined as at least a second or more. The term "having" or the like, as used herein, is defined as "including. " Expressions such as "A and / or B" or "at least one of A and B" may include any and all combinations of words enumerated along with the expression. For instance, the expression "A and / or B" or "at least one of A and B" may include A, B, or both A and B. The wording "the first, " "the second" or the like is only used to clearly illustrate the embodiments of the present disclosure, but is not used to limit the substance of the present disclosure.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the UE to:transmit, to a base station (BS) , a first message, wherein the first message is associated with at least one of measurement report (MR) or conditional layer 1 / layer 2 triggered mobility (CLTM) ;receive, from the BS, a radio resource control (RRC) reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration comprises one or more of a layer 1 (L1) event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; anddetermine to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.2.The UE of claim 1, wherein the first message comprises UE capability information, and the UE capability information comprises one or more of:an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a medium access control (MAC) control element (CE) ;an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a truncated MAC CE; andan indication of whether the UE supports the CLTM.3.The UE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to:evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration;maintain a list of beams based on an evaluation result that each beam in the list of beams satisfies a corresponding L1 event of the at least one L1 event; andin response to an L1 event of the at least one L1 event being satisfied, perform an L1 event triggered periodic measurement reporting.4.The UE of claim 3, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to:generate a first MR medium access control (MAC) control element (CE) , wherein the first MR MAC CE prioritizes inclusion of a beam (s) from the list of beams over other beams to be reported;in response to an uplink grant at the UE being insufficient to accommodate the first MR MAC CE and a subheader of the first MR MAC CE, generate a first truncated MR MAC CE, wherein the first truncated MR MAC CE prioritizes inclusion of a beam (s) from the list of beams over other beams to be reported; orin response to the list of beams being empty, skip a transmission of the first truncated MR MAC CE.5.The UE of claim 3, wherein performing the L1 event triggered periodic measurement reporting comprises at least one of:transmitting a first measurement report via a second truncated MR medium access control (MAC) control element (CE) ;incrementing a report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting in response to transmitting the first measurement report; andin response to the report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting satisfying a maximum report amount for the L1 event triggered periodic measurement reporting, stopping the L1 event triggered periodic measurement reporting.6.The UE of claim 3, wherein performing the L1 event triggered periodic measurement reporting comprises at least one of:transmitting a first measurement report via a second truncated MR medium access control (MAC) control element (CE) ;keeping a report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting unchanged in response to transmitting the first measurement report; andin response to the report number for the L1 event triggered periodic measurement reporting satisfying a maximum report amount for the L1 event triggered periodic measurement reporting, stopping the L1 event triggered periodic measurement reporting.7.The UE of claim 5 or 6, wherein the second truncated MR MAC CE comprises information related to one or more beams in the list of beams, and wherein the at least one processor is configured to cause the UE to:generate, for a second measurement report, a second MR MAC CE or a third truncated MR MAC CE which prioritizes inclusion of remaining beam (s) in the list of beams over other beams to be reported.8.The UE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to:evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration;in response to a first beam satisfying an entry condition of a first L1 event of the at least one L1 event, trigger a second MR medium access control (MAC) control element (CE) ; andin response to the first beam satisfying a leave condition of the first L1 event before an uplink grant is available to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted, trigger a third MR MAC CE.9.The UE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to:evaluate at least one L1 event based on the L1 event configuration;in response to a second beam satisfying a leave condition of a second L1 event of the at least one L1 event, trigger a second MR medium access control (MAC) control element (CE) ; andin response to the second beam satisfying an entry condition of the second L1 event before an uplink grant is available to transmit the second MR MAC CE or before the second MR MAC CE is transmitted, trigger a third MR MAC CE.10.The UE of claim 8 or 9, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to transmit the second MR MAC CE before transmitting the third MR MAC CE.11.The UE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the UE to evaluate whether an L1 event based on the L1 event configuration is satisfied based on:a beam having a best signal quality among a plurality of beams of a serving cell of the UE, wherein the serving cell is configured with multiple transmission reception point (mTRP) and each of the plurality of beams of the serving cell corresponds to a respective transmission configuration indicator (TCI) state of a plurality of TCI states, which is associated with the mTRP and is configured by the BS for the UE; oran average signal quality among the plurality of beams of the serving cell.12.The UE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the UE:evaluate at least one CLTM execution condition in the CLTM execution condition configuration and at least one conditional handover (CHO) execution condition configured by the BS; andin response to at least one CLTM candidate cell satisfying a CLTM execution condition (s) of the at least one CLTM execution condition and at least one CHO candidate cell satisfying a CHO execution condition (s) of the at least one CHO execution condition, perform one of the following:select a first candidate cell from one or more CLTM candidate cells that have a valid timing advance (TA) value among the at least one CLTM candidate cell as a target cell for cell switch;select a second candidate cell from one or more candidate cells that have a valid TA value among the at least one CLTM candidate cell and the at least one CHO candidate cell as the target cell for cell switch;select a third candidate cell from the at least one CHO candidate cell as the target cell for cell switch; andselect a fourth candidate cell from the at least one CLTM candidate cell as the target cell for cell switch.13.The UE of claim 12, wherein selecting the second candidate cell from the one or more candidate cells comprises:preferentially selecting a CLTM candidate cell from the one or more candidate cells as the second candidate cell; orpreferentially selecting a CHO candidate cell from the one or more candidate cells as the second candidate cell.14.The UE of claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the UE:evaluate at least one CLTM execution condition in the CLTM execution condition configuration;stop evaluating the at least one CLTM execution condition in response to receiving a handover command to switch the UE to a first cell or in response to a conditional handover (CHO) execution condition associated with the first cell being satisfied; andin response to a completion of switching to the first cell, start or restart to evaluate of the at least one CLTM execution condition.15.The UE of claim 14, wherein starting or restarting to evaluate the at least one CLTM execution condition comprises starting or restarting to evaluate a CLTM execution condition associated with an LTM candidate cell belonging to a same BS as the first cell.16.The UE of claim 14, wherein the handover command is associated with a dual active protocol stack (DAPS) handover.17.A base station (BS) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the BS to:receive, from a user equipment (UE) , a first message associated with at least one of measurement report (MR) or conditional layer 1 / layer 2 triggered mobility (CLTM) ;transmit, to the UE, a radio resource control (RRC) reconfiguration message, wherein the RRC reconfiguration comprises one or more of a layer 1 (L1) event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; andperform a handover related operation associated with the UE based on the transmitted RRC reconfiguration message.18.The BS of claim 17, wherein the first message comprises UE capability information, and the UE capability information comprises one or more of:an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a medium access control (MAC) control element (CE) ;an indication of whether the UE supports event-based measurement reporting via a truncated MAC CE; andan indication of whether the UE supports the CLTM.19.A processor, comprising:at least one memory; andat least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:transmit a first message to a base station (BS) , wherein the first message is associated with at least one of measurement report (MR) or conditional layer 1 / layer 2 triggered mobility (CLTM) ;receive a radio resource control (RRC) reconfiguration message from the BS, wherein the RRC reconfiguration comprises one or more of a layer 1 (L1) event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; anddetermine to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.20.A method for wireless communication, comprising:transmitting a first message to a base station (BS) , wherein the first message is associated with at least one of measurement report (MR) or conditional layer 1 / layer 2 triggered mobility (CLTM) ;receiving a radio resource control (RRC) reconfiguration message from the BS, wherein the RRC reconfiguration comprises one or more of a layer 1 (L1) event configuration, L1 measurement report configuration, a CLTM candidate configuration and a CLTM execution condition configuration; anddetermining to perform a handover related operation based on the received RRC reconfiguration message.

Citation Information

Patent Citations

  • Cell switching method between base stations, electronic equipment and storage medium

    CN118042540A

  • Method for managing measurement configuration with l1 / l2-based mobility

    CN119678552A

  • Method, user equipment, and base station for managing l1 / l2 triggered mobility

    US20240284279A1

  • Conditional layer 1 / layer 2 triggered mobility in wireless systems

    US20250031105A1

  • Indication of capability of processing a radio resource control configuration for handover

    WO2024104732A1