Carrier switch request for multi-sim

Managing MUSIM gaps by switching to a suitable CC during configured resource gaps addresses transmission disruptions, improving reliability and latency in URLLC applications.

WO2026060554A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-26QUALCOMM INC +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-18
Publication Date
2026-03-26

AI Technical Summary

Technical Problem

MUSIM gaps in wireless communications systems disrupt planned transmissions, leading to interruptions, increased latency, and reduced reliability, particularly in ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications like XR and gaming, due to suspended UL or DL communications during configured resource gaps.

Method used

A UE or network entity manages MUSIM gaps by requesting a switch to a suitable CC for UL or DL communications, minimizing interruptions and ensuring continuity of transmissions, with the UE or network determining the suitable CC based on channel conditions.

Benefits of technology

This approach reduces interruptions and latency, enhances transmission reliability, and meets URLLC demands by seamlessly transitioning between CCs without interrupting communications, thereby reducing retransmissions and latency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024119322_26032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024119322_26032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for sending a request to transfer a communication from a first component carrier (CC) comprising at least one configured resource gap; obtaining an indication to switch the communication from the first CC to a second CC; and performing, the communication on the second CC.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CARRIER SWITCH REQUEST FOR MULTI-SIM

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for enhancements to multiple subscriber identity module (SIM) procedures.

[0004] Description of Related Art

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

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

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by a user equipment (UE) . The method includes sending a request to transfer a communication from a first component carrier (CC) comprising at least one configured resource gap;  obtaining an indication to switch the communication from the first CC to a second CC; and performing the communication on the second CC.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by a network entity (NE) . The method includes obtaining a request to transfer a communication from a first CC comprising at least one configured resource gap; and sending an indication to switch the communication from the first CC to a second CC.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0010] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0012] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0013] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0014] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0015] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0016] FIG. 5 depicts an example extended reality (XR) associated system for utilizing multiple universal subscriber identity module (MUSIM) procedures.

[0017] FIG. 6 depicts an example table that presents various MUSIM gap pattern configurations.

[0018] FIG. 7 depicts an example architecture of MUSIM gap implementation on a component carrier (CC) .

[0019] FIG. 8 depicts an example of MUSIM enhancement for uplink transmissions with multiple CCs.

[0020] FIG. 9 depicts an example of MUSIM enhancement for downlink transmissions with multiple CCs.

[0021] FIG. 10 depicts an example of MUSIM enhancement without gaps with multiple CCs.

[0022] FIG. 11 depicts an example of MUSIM enhancement for multiple CCs in association with duration of transmissions.

[0023] FIG. 12 depicts an example of multiple CCs implementing MUSIM enhancement based on delivery of unused transmission occasion uplink control information (UTO-UCI) transmissions.

[0024] FIG. 13 depicts a method for wireless communications.

[0025] FIG. 14 depicts another method for wireless communications.

[0026] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.

[0027] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0028] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for enhancements to multi-sim (MUSIM) procedures.

[0029] Wireless communication systems such as Fifth-Generation New Radio (5G NR or simply 5G) have use cases that provide improvements over previous generations of telecommunication networks. One example use case is ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , characterized by low latency with very high reliability. This use case may be implemented for immersive entertainment, online gaming, and extended reality (XR) headsets or applications, among other applications. 5G supports URLLC through a number of enhancements to the air interface and network architecture.

[0030] URLLC use cases may demand a very high reliability at very low latencies. For example, XR applications and headsets may use reliabilities of 99%, 99.9%, or even 99.99%. In certain instances of URLLC, data packets may be delivered within very low latencies under packet delay budgets (PDB) requirements, for example under 20 milliseconds (ms) , 15 ms, 10 ms, and even under 1 ms. The PDB is a parameter that defines a maximum allowable delay for a packet, such as to travel from the UE to the core network and back, or to a destination of the packet. These latency and reliability thresholds may ensure Quality of Service (QoS) for different types of applications. To meet these demands, network operators may deploy multiple carriers for a device such as a user equipment (UE) in connected mode, as described below.

[0031] A UE may be implemented using a subscriber identity module (SIM) . A SIM may be a chip, a hardware module, or a software module. A SIM may store subscriber information including a phone number and network authorization data to allow a UE to make calls, send text messages, and use mobile data. In certain situations, a UE utilizes or supports multiple universal SIMs (MUSIM) to allow the UE to use multiple phone numbers or data plans on a single UE and / or to access different operator networks.

[0032] A network operator may deploy multiple component carriers (CCs) for a UE, which may increase bandwidth for the UE. A CC may be a unit of bandwidth in mobile communication networks, including 5G. A CC represents an individual block of spectrum that can be used for to transmit data. Each CC has specific characteristics, such as a  bandwidth. Therefore, CCs are blocks that a radio spectrum used for communication may be divided into. A UE may be configured with multiple CCs, including a primary CC (also referred to as a primary cell or PCC) on which control communications and data communications are performed, and one or more secondary CCs (also referred to as secondary cells or SCCs) on which data communications are performed.

[0033] A “resource gap” as described herein refers to a pause or gap in the use of a resource in a certain manner, such as a pause or interruption in the use of a resource such as a time slot in a CC for a certain purpose or type of communication. A resource time gap, such as a MUSIM gap, is an example of a resource gap. A configured resource gap is a resource gap that is configured in relation to a resource or the way it affects a resource. An example of configuring a MUSIM gap is to schedule the MUSIM gap on a resource (such as a time slot) . Resource gaps may also be configured based on the type of resource they are associated with, a certain pattern, and temporal or spatial configurations.

[0034] MUSIM gap (s) may be designed for UEs utilizing MUSIM. A MUSIM gap may be a configured time interval associated with, or implemented by a UE with multiple SIM cards. A MUSIM gap may be associated with one or more time slots during which one SIM of a UE may perform secondary operations and another SIM of the UE pauses its transmissions. The MUSIM gap may be configured in a variety of ways, such as to pause certain transmissions or activities, to allow for the collection of network quality data and measurements by the UE, or to allow or prevent the UE to perform certain actions. A MUSIM gap may be based on a gap pattern. A gap pattern of MUSIM gaps may define MUSIM gap characteristics that may include a gap length (which may set the length of the gap) , as well as a gap repetition period, which determines how often a MUSIM gap repeats.

[0035] For example, MUSIM gaps may include scheduled time gaps to allow switching between SIMs. During these gaps, the UE may also suspend activities by one SIM to allow other activities by another SIM. The MUSIM gaps may be used by the UE to perform various procedures such as cell identification, quality measurements, paging monitoring, system information block (SIB) acquisitions, or on-demand system information (SI) request (s) of a target cell in a target network. During a MUSIM gap, a UE may use one SIM, e.g., a non-default data SIM (non-DDS) , to conduct these aforementioned operations. Meanwhile, during a MUSIM gap, a UE may pause current transmission activity on another SIM, e.g., a default data SIM (DDS) performing uplink  (UL) or downlink (DL) transmissions. For example, during a MUSIM gap, one SIM may perform the above operations on a CC while one or more other SIMs of the UE cannot transmit or receive on the CC.

[0036] Therefore, MUSIM gaps may disrupt planned UL or DL transmissions, e.g., for the DDS, by not allowing such transmissions to occur on the CC during MUSIM gaps. This may lead to issues including interruptions in connectivity, such as uplink control information (UCI) drops or increases in retransmissions. Other issues include sounding reference signal (SRS) drops or physical uplink shared channel (PUSCH) drops. These may negatively affect real-time applications like voice calls, XR applications, gaming, or video streaming. For example, these may introduce latency for retransmission of a missed communication, leading to exceeding the PDB of the missed communication. Additionally, there could be degradation of performance, for example due to low throughput, high latency, or extra retransmissions due to failed data packets, e.g., failed XR frames.

[0037] Disclosed herein are techniques that enhance the management of MUSIM gaps and related MUSIM procedures to improve performance. In some aspects, a UE may communicate to a network entity to allow the UE to utilize another suitable CC when encountering MUSIM gaps in a current CC of the UE, thereby providing continuity of transmissions. For example, the UE may transmit an indication to request a switch to a suitable CC for an uplink communication of the UE. A benefit of this may include minimizing interruptions to UL communications. As another example, the UE may transmit an indication to request a switch to a suitable CC for a downlink communication of the UE. This helps minimize interruptions to DL communications and improve PDB adherence. In some aspects, the UE may determine the suitable CC. This is beneficial as it allows the UE to select a CC based on channel conditions at the UE. In some other aspects, a network entity may determine the suitable CC. This may provide the benefit of improving traffic or load balancing across multiple UEs, which may improve adherence to URLLC requirements. In some aspects, the indication may indicate a length of time for which the UE requests the switch to the suitable CC, for example, based on anticipated future MUSIM gaps. This may provide benefits to the UE so that it is not prematurely switched back to a problematic carrier.

[0038] A technical benefit of the presented technologies is ensuring continuity of transmissions during gaps. This solves the technical problems associated with some  MUSIM gap procedures and reduces interruptions to UL or DL transmissions, reducing delays and latency to meet URLLC demands.

[0039] Another technical benefit is improved reliability of transmissions, reducing retransmissions and reducing failed packets. Because there are reduced interruptions to transmissions, there are reductions in failed data packet transmissions. This is especially beneficial in the context of URLLC, e.g., reducing the need for additional XR frames that are retransmitted by the UE and reducing computing resource utilization.

[0040] The improvements produced herein enable the UE to meet the PDB at a low latency due to the improved reliability of transmissions, and due to the reduction of delays and latencies of data packets being transmitted, since both UL or DL transmissions can seamlessly move from one CC to the next without the need to interrupt transmissions because of MUSIM gaps.

[0041] Introduction to Wireless Communications Networks

[0042] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0043] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0044] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as satellite 140 and / or aerial or spaceborne platform (s) ,  which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0045] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0046] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, data centers, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0047] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0048] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large  geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0049] Generally, a cell may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communication network. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0050] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or  Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0051] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN)) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0052] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71, 000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71, 000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0053] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0054] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0055] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0056] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0057] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0058] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172  provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0059] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0060] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0061] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0062] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0063] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0064] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2  link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0065] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0066] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0067] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0068] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0069] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can  communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0070] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0071] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0072] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0073] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 318, 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 314) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various  functions described herein related to wireless communications. Note that the BS 102 may have a disaggregated architecture as described herein with respect to FIG. 2.

[0074] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, 370, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0075] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0076] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0077] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0078] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0079] RX MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0080] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS)) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0081] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a RX MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 314 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0082] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0083] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0084] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts,  “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0085] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0086] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0087] In various aspects, artificial intelligence (AI) processors 318 and 370 may perform AI processing for BS 102 and / or UE 104, respectively. The AI processor 318 may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. The AI processor 370 may likewise include AI accelerator hardware or circuitry. As an example, the AI processor 370 may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, the AI processor 318 may process feedback from the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. The AI processor 318 may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor 318 may perform  certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0088] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0089] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0090] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0091] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0092] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP). Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0093] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology, which may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration as further described herein. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, the extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, e.g., numerology 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0094] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0095] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0096] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0097] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0098] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0099] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0100] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0101] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ  ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0102] Aspects Related to Enhancements to MUSIM procedures

[0103] FIG. 5 depicts an example XR associated system 500 for utilizing MUSIM procedures.

[0104] In some aspects, the system 500 comprises an XR device 506. The XR device 506 may include an XR headset or any other type of XR equipment / hardware capable of being used for XR applications or gaming. The XR device 506 may be connected to a UE 504. UE 504 may correspond to UE 104 described with regard to FIG. 1 and FIG. 3. The UE 504 may comprise multiple SIMs. For example the UE 504 may include a first SIM 503 and a second SIM 505. One of the first SIM 503 and the second SIM 505 may be a DDS and the other may be a non-DDS. For example, the first SIM 503 may be a DDS, while the second SIM 505 may be a non-DDS. The UE 504 may be connected to the XR device 506. For example, the UE 504 may be connected to the XR device 506 via a wireless connection, such as a Wi-Fi connection, a Bluetooth connection, or a sidelink connection, or via a physical wired connection.

[0105] In some aspects, the UE 504 may communicate with an NE 502 via a UL communication 507 or a DL communication 509. The NE 502 may correspond to an NE such as BS 102 of FIG. 1 or FIG. 3. In some aspects, the UL communication 507 or the DL communication 509 may be transmissions performed on a CC. In some aspects, the XR device 506 may communicate directly to the NE 502. In some aspects, the XR device 506 may communicate first to the UE 504, which in turn may communicate to the NE 502. For example, the UE 504 may provide a relay service for XR device 506, or may provide an access link for the XR device 506. In some aspects, the XR device 506 may communicate directly to the NE 502 without the UE 504. For example, the XR device 506 may communicate to the NE 502 through an access link.

[0106] In some aspects, the UE 504 may perform processing on behalf of the XR device 506, such as for of XR applications or gaming, which may reduce power or battery consumption on the XR device 506. For example, the XR device may send location information and movement information to the UE 504, which may process this information and then communicate in turn with the NE 502 or back to the XR device 506.

[0107] In some aspects, the NE 502 may connect to a cloud network 508. For example, the NE 502 may connect to the cloud network 508 via an edge node. An edge node may comprise a physical or virtual machine located at the edge of a network. In some aspects, an edge node may act as a gateway or bridge between local networks and broader internet or external networks. In one example, the cloud network may be an edge cloud network. In some aspects, the cloud network 508 may correspond to the O-Cloud 290, or the core network 220, FIG. 2. In some aspects, the cloud may correspond to a telecommunications network such as wireless communications network 100, FIG. 1. In some aspects, the cloud network 508 may perform processing for the XR device 506. For example, the cloud network 508 (e.g., the edge node) may handle game rendering, video compression, or other resource-intensive tasks. Information based on this processing may then be passed to the UE 504 via the NE 502.

[0108] In some aspects, the NE 502 may configure MUSIM gap with a certain MUSIM gap pattern. A MUSIM gap pattern may indicate a pattern of MUSIM gaps. Aspects described herein provide for a UL communication 507 or a DL communication 509 to be switched from a CC that is impacted by a configured MUSIM gap to another CC.

[0109] FIG. 6 depicts an example table 600 that presents various MUSIM gap pattern configurations for CCs.

[0110] In table 600, different MUSIM gap patterns may be identified by a MUSIM gap pattern identifier (ID) indicated by column 601 in the table 600. Table 600 also indicates a MUSIM gap length (MGL) in an MGL column 602 in milliseconds (ms) . For example, the MUSIM gap pattern with the ID ‘2’ has an MGL of 3 ms, while the MUSIM gap pattern with the ID ‘0’ has an MGL of 6 ms.

[0111] Table 600 also includes a MUSIM gap repetition period column 603 which indicates a gap repetition period in milliseconds. For example, the gap repetition period represents a periodicity of each gap. The periodicity may indicate a time period that occurs between consecutive instances of a MUSIM gap. Therefore, in some aspects, the defining features of a MUSIM gap pattern may include an ID, an MGL and an MGRP.

[0112] Table 600 is one non-limiting example of MUSIM gap pattern configurations.

[0113] FIG. 7 depicts an example architecture 700 for MUSIM gap implementation on a CC 750.

[0114] In some aspects, CC 750 may be a PCC or an SCC. FIG. 7 includes a UE 704 and an NE 702. The UE 704 may correspond to the UE 504 of FIG. 5 or the UE 104, FIGs. 1 and 3. The NE 702 may correspond to the BS 102 of FIGs. 1 and 3, or a disaggregated base station described with respect to FIG. 2.

[0115] The CC 750 comprises a set of time slots. In some aspects, a time slot may be a communication time slot 712 allocated for transmitting data or control information. In some aspects, a time slot may be configured with a MUSIM gap, such as time slots 714. In some aspects, a MUSIM gap at a time slot 714 may be defined by one or more of the MUSIM gap patterns presented in the table 600, FIG. 6.

[0116] In some aspects, a UE 704 may include a DDS 703 and a non-DDS 705. In some aspects, the UE 704 is configured with a MUSIM capability and may communicate on the CC 710 via a wireless connection 707 with DDS 703 or non-DDS 705. The UE 704 may correspond to the UE 504 of FIG. 5 or the UE 104 of FIG. 1-3. In some aspects, the UE 704 may communicate with the NE 702 on the CC 710 via a wireless connection 707.

[0117] In some aspects, the architecture 700 include an NE 702 in communication with the UE 704, on the CC 710, via a wireless connection 709. In some aspects, the wireless connection 707 to the UE 704 (or more generally, a wireless connection at a UE described herein) and the corresponding wireless connection 709 to the NE 702 (or more generally, a wireless connection at an NE described herein) may be a same connection, such as a same RRC connection.

[0118] In some aspects, the MUSIM gaps at time slots 714 may be configured (e.g., by the NE 702) for the UE 704 to perform secondary operations such as cell identification and measurement, paging monitoring, SIB acquisition, or on-demand SI requests of a target cell in a target network. In some aspects, during a MUSIM gap, the non-DDS 705 of the UE 704 may conduct the secondary operations. In some aspects, the aforementioned secondary operations on the MUSIM gaps may have a higher priority than UL / DL data communications at time slots 714. Therefore, in some aspects, the MUSIM gaps may cause resource conflicts between the secondary operations of the non-DDS 705 and UL / DL data communications of the DDS 703 at time slots 714 on the CC 750. In some aspects, the UE 704 may not be able to transmit or receive communications on the CC 750 during the MUSIM gap at time slots 714. Therefore, in some aspects, the  MUSIM gaps at time slots 714 may cause interruptions to communication or reception of data at time slot 714.

[0119] In some aspects, interruptions to communications may lead to UCI drops, increases in retransmissions, drops in SRS and drops in PUSCH. One or more of these aforementioned effects may lead to introduction of additional XR frames leading to missed target PDBs. Furthermore, the MUSIM gaps at time slots 714 on the CC 750 may cause interruptions to reception by the DDS 703. In some aspects, interruptions to reception by the DDS 703 may lead to DCI drops and PDSCH drops. These drops may increase the rate of failed XR frames, which may lead to transmissions of additional XR frames and failure to meet PDBs.

[0120] Example Enhancements to MUSIM procedures

[0121] FIG. 8 depicts an example 800 of MUSIM enhancement for UL communications with multiple CCs.

[0122] Example 800 describes aspects where, due to the presence of a configured resource gap, a UE with MUSIM capability may switch between different CCs to maintain connectivity and performance and minimize interruptions from MUSIM gaps. For example, a UE may transfer a UL communication from one CC to another CC.

[0123] FIG. 8 includes a UE 804 and an NE 802. The UE 804 may correspond to the UE 504 of FIG. 5, the UE 704 of FIG. 7, or the UE 104 of FIGs. 1 and 3. The NE 802 may correspond to the BS 102 of FIGs. 1 and 3, the NE 702 of FIG. 7, or a disaggregated base station described with respect to FIG. 2. In some aspects, the UE 804 may comprise a MUSIM capability. For example, the UE 804 may include a DDS 803 and a non-DDS 805.

[0124] The example 800 presented in FIG. 8 may comprise a set of CCs 850. For example, the set of CCs 850 may include a PCC 806, an SCC 808, an SCC 810, and optionally other CCs. The UE 804 may communicate with the NE 802 via a wireless communication 807 on the set of CCs 850. The NE 802 may communicate with the UE 804 via a wireless connection 809 on the set of CCs 850.

[0125] In FIG. 8, time slots 812 and 818 may be configured for communications (on SCC 808 and SCC 810 respectively) , while the time slots 814 and 816 are configured for MUSIM gaps. A time slot that includes “DL / UL” may be configured for both downlink  and uplink communication. A time slot that includes only “UL” or “DL” is configured for only uplink communication, or downlink communication, respectively.

[0126] The MUSIM gap in the time slot 814 on the SCC 808 may cause interruptions to the data communications by the DDS 803 at time slots 812. For example, in the MUSIM gap at time slot 814, the DDS 803 may stop UL or DL communications, while the non-DDS 805 may perform secondary operations during the time slot 814 allocated for the MUSIM gap. For example, these secondary operations may correspond to the secondary operations discussed in relation to FIG. 7.

[0127] In some aspects, the UE 804 may determine that the data communications at time slots 812 or a portion of these data communications, such as a DL or UL communication only at time slots 812, should be transferred to the SCC 810. In some aspects, the SCC 808 may not be performing UL communications in time slots 818, and therefore has available resources to dedicate to UL communications. In some aspects, the UE 804 may determine that the UL communication at time slots 812 should be transferred to the SCC 810. The UE 804 may make this determination based on one or more factors, such as interruptions to the data communications at the time slots 814 due to the presence of a MUSIM gap or properties of a MUSIM gap. Properties of the MUSIM gap may include its MGL or MGRP, a priority level of the data communications at time slots 812, or the absence of a MUSIM gap or other resource conflicts at other SCCs or time slots.

[0128] In some aspects, the UE 804 may send a carrier transfer request communication at 820, which in some aspects, may be a UTO-UCI signal, to the NE 802. In some aspects, the carrier transfer request communication at 820 may request that a communication, such as a UL communication comprising data transmissions at time slots 812, be transferred from the SCC 808 to the SCC 810. For example, the carrier transfer request communication may request that an uplink of the UE 804 be transferred to the SCC 810. Thus, the UE 804 may avoid interruptions to communications at the next MUSIM gap at time slot 816 of the SCC 808.

[0129] In some aspects, the NE 802 may send an indication at 825 that indicates to the UE 804 to transfer a communication, such as a UL communication at the time slot 812, to a time slot 818 of the SCC 808. For example, the indication at 825 may be in response to the carrier transfer request communication at 820. For example, the indication at 825 may be sent via the NE 802. In some aspects, the indication at 825 may comprise  RRC signaling, such as an RRC reconfiguration. In some aspects, the NE 802 may authorize a performance of the communication on the SCC 808. In some aspects, the indication at 825 may comprise a MAC-CE, DCI, a layer-1 (L1) signal, a layer-2 (L2) signal, or a layer-3 (L3) signal.

[0130] In some aspects, at 830, the UE 804 may transfer the communication from the SCC 808 to the SCC 810. In some aspects, the transfer of the communication is based on the indication at 825 from the NE 802. The data communication at time slot 812 may continue with a DL communication on SCC 808 that was not transferred even after the UL communication was transferred to SCC 810 to be performed on the SCC 810. Thus, UL communication of a DDS 803 may be moved from the SCC 808 that is interrupted by a MUSIM gap at time slot 814 to the SCC 810 that is associated with no interruption in a corresponding time slot.

[0131] FIG. 9 depicts an example 900 of MUSIM enhancement for DL communications with multiple CCs.

[0132] Example 900 describes aspects where, due to the presence of a MUSIM gap, a UE with MUSIM capability may switch between different CCs to maintain connectivity and performance and minimize interruptions from MUSIM gaps. For example, a UE may transfer a DL communication from one CC to another CC.

[0133] FIG. 9 includes a UE 904 and an NE 902. The UE 904 may correspond to the UE 504 of FIG. 5, the UE 704 of FIG. 7, or the UE 104 of FIGs. 1 and 3. The NE 902 may correspond to the BS 102 of FIGs. 1 and 3, the NE 702 of FIG. 7, or a disaggregated base station described with respect to FIG. 2. In some aspects, the UE 904 may comprise MUSIM capability. For example, the UE 904 may include a DDS 903 and a non-DDS 905.

[0134] The example 900 presented in FIG. 9 may comprise a set of CCs 950. For example, the set of CCs 950 may include a PCC 906, an SCC 908, and an SCC 910, and optionally other CCs. The UE 904 may communicate with the NE 902 via a wireless communication 907 on the set of CCs 950. The NE 902 may communicate with the UE 904 via a wireless connection 909 on the set of CCs 950.

[0135] In FIG. 9, time slots 912 and 918 are configured or scheduled for communications (on SCC 908 and SCC 910 respectively) , while the time slots 914 and 916 are time slots configured for MUSIM gaps. A time slot that includes “DL / UL” may  be configured for both downlink and uplink communication. A time slot that includes only “UL” or “DL” is configured for only uplink communication, or downlink communication, respectively.

[0136] In some aspects, if a UE incurs DL interruption because of a MUSIM gap, it may result in increased latency. This is problematic when a UE’s communication is latency-sensitive. For example, if a communication has a set PDB of under 1 ms and then encounters a MUSIM gap that interrupts communication, then the interruption may lead to failure of data communication and additional XR frames having to be generated and transmitted leading to a failure to satisfy the PDB. In some instances, when the DL data is a priority transmission or is sensitive to latency, then the UE 904 may send the enhanced UTO-UCI to an NE 902 to request switching the CC to another CC. In some aspects, the NE 902 may respond with RRC reconfiguration moving the DL to the SCC requested by UE 904.

[0137] The MUSIM gap in time slot 914 on the SCC 908 may cause interruptions to the data communications by the DDS 903 on the SCC 908. For example, in the MUSIM gap at time slot 914, the DDS 903 may stop UL or DL communications, while the non-DDS 905 may perform secondary operations during the time slot 914 allocated for the MUSIM gap. For example, these secondary operations may correspond to the secondary operations discussed in relation to FIG. 7.

[0138] In some aspects, the UE 904 may determine that the data communications at time slots 912 or a portion of these data communications, such as a DL or UL communication only at time slots 912 should be transferred to the SCC 908 at a next MUSIM gap at time slot (s) 916.

[0139] In some aspects, the SCC 908 may have available resources to dedicate to DL communications. In some aspects, the UE 904 may determine that the UL communication at time slots 912 should be transferred to the SCC 910. The UE 904 may make this determination based on one or more factors, such as interruptions to the data communications at the time slots 914 due to the presence of a MUSIM gap, its effects, and its properties. Properties of the MUSIM gap may include its MGL or MGRP, a priority level of the data communications at time slots 912, or the absence of a MUSIM gap or other resource conflicts at other SCCs or time slots.

[0140] In some aspects, the UE 904 may send a carrier transfer request communication at 920, which in some aspects, may be a UTO-UCI signal, to the NE 902. In some aspects, the carrier transfer request communication at 920 may request that a communication, such as DL communication of the data communications at time slots 912 be transferred from the SCC 908 to the SCC 910. Thus, the UE 904 may avoid interruptions to communications at the next MUSIM gap at time slot (s) 916 of the SCC 908.

[0141] In some aspects, the NE 902 may send an indication at 925 that indicates to the UE 904 to transfer a communication, such as the DL communication of the data communication at time slot 912, to the time slot 918 on SCC 910 in response to the carrier transfer request communication at 920. For example, the NE 902 indication at 925 may be sent via the NE 902. In some aspects, the NE 902 may authorize a performance of the communication on the SCC 910. In some aspects, the NE 902 indication at 925 may comprise RRC signaling, such as an RRC reconfiguration. In some aspects, the NE 902 indication at 925 may comprise a MAC-CE, DCI, an L1 signal, an L2 signal, or an L3 signal.

[0142] In some aspects, at 930, the UE 904 may transfer the DL communication from SCC 908 to the SCC 910. In some aspects, the transfer of the DL communication occurs based on the indication at 925 from the NE 902. The DL communication at time slot 912 may continue with the UL communication on SCC 908 even after the DL communication was transferred at 930 to SCC 910 to be performed on the SCC 810. Thus, DL communication of a DDS 903 may be moved from a SCC 808 that is interrupted by a MUSIM gap at time slot 914 to a SCC 910 that is associated with no interruption in a corresponding time slot, thereby enabling the DL communication to continue without interruption.

[0143] FIG. 10 depicts an example of MUSIM enhancement without gaps with multiple CCs.

[0144] Example 1000 describes indication of a duration for which a communication, such as a UL or DL communication, is to switch from a first CC to a second CC.

[0145] FIG. 10 includes a UE 1004 and an NE 1002. The UE 1004 may correspond to the UE 504 of FIG. 5, the UE 704 of FIG. 7, or the UE 104 of FIGs. 1 and 3. The NE 1002 may correspond to the BS 102 of FIGs. 1 and 3, the NE 702 of FIG. 7, or a  disaggregated base station described with respect to FIG. 2. In some aspects, the UE 1004 may comprise MUSIM capability. For example, the UE 1004 may include a DDS 1003 and a non-DDS 1005.

[0146] The example 1000 presented in FIG. 10 may comprise a set of CCs 1050. For example, the set of CCs 1050 may include a PCC 1006, an SCC 1008, and an SCC 1010, and optionally other CCs. The UE 1004 may communicate with the NE 1002 via a wireless connection 1007 on the set of CCs 1050. The NE 1002 may communicate with the UE 1104 via a wireless connection 1009 on the set of CCs 1050. In FIG. 10, a time slot that includes “DL / UL” may be configured for both downlink and uplink communication. A time slot that includes only “UL” or “DL” is configured for only uplink communication, or downlink communication, respectively.

[0147] In some aspects, a DL may carry latency-sensitive traffic. In some aspects, XR data may require very low latencies or have a PDB the XR data must meet. For example, if a communication has a set PDB of under 10 ms and then encounters latency issues on a carrier performing the DL communication, it may lead to failures to meet the PDB.

[0148] In some aspects, even without the presence of MUSIM gaps, optimization of CC choice is beneficial to data communications with low latency or high reliability requirements. Therefore, in some aspects, a UE may select a target CC from candidate CCs of the set of CCs 1050 to switch a communication to. The UE may make this selection based on traffic metrics or connection quality metrics of the candidate CCs. In some aspects, any CC of the set of CCs 1050 that does not contain a MUSIM gap may be a candidate CC. In some aspects, if more than one CC of the set of CCs 1050 satisfies the condition that it is absent of MUSIM gaps, then these CCs are candidate CCs.

[0149] In some instances, when the UE 1004 selects a target CC to transfer a communication to, the UE 1004 may send a carrier transfer request communication at 1020, via an enhanced UTO-UCI signal, to the NE 1002 to request transferring the communication from one CC to the target CC. In some aspects, the NE 1002 may respond with an RRC reconfiguration indication at 1025 to move the DL communication to the CC requested by UE 1004.

[0150] In some aspects, the UE 1004 selects a target CC from the candidate CCs based on traffic metrics or connection quality metrics of the candidate CCs. In some aspects, the carrier transfer request communication sent at 1020 may indicate the target  carrier to the NE 1002 or the NE 1002 via an enhanced UTO-UCI signal. Upon receiving the enhanced UTO-UCI signal from UE 1004, the NE 1002 may respond with the indication at 1025 to the UE 1004 authorizing the transfer of the communication. In some aspects, the NE 1002 may authorize a performance of the communication on the target CC. In some aspects, the UE 1004 may then transfer at 1030 the communication to the target CC. For example, the UE 1004 may be performing a DL communication on a time slot 1012 on the SCC 1008. The UE may select SCC 1010 as the target CC because of its traffic metrics or connection quality metrics. Upon approval by the NE 1002, the UE 1004 may transfer at 1030 the DL communication from SCC 1008 to the SCC 1010.

[0151] In some aspects, the UE 1004 does not select a target CC from the candidate CCs nor does the UE 1004 indicate a target CC to the NE 1002. In some aspects, the NE 1002 selects the target CC based on traffic metrics or connection quality metrics from the set of CCs 1050. In some aspects, once the NE 1002 selects the target CC, it indicates to the UE 1004 at 1025 to switch to the target CC. For example the UE 1004 may send a carrier transfer request communication at 1020 to switch CCs for a particular communication to the NE 1002, such as to transfer a DL communication at time slot 1012. In some aspects, this request may include the candidate CCs. The NE 1002 may then assess the candidate CCs based on their traffic metrics or connection quality metrics (the candidate CCs may include the current CC) and select the target CC, e.g., SCC 1008. The NE 1002 may then send an indication at 1025 comprising an indication to the UE 1004 to transfer the communication at time slot 1012 from the SCC 1008 to the target CC, SCC 1010. The UE may then transfer the communication at 1030.

[0152] FIG. 11 depicts an example of MUSIM enhancement for multiple CCs in association with duration of transmissions.

[0153] Example 1100 describes aspects, where due to the presence of a MUSIM gap, a UE with MUSIM capability may switch communications between different CCs to maintain connectivity and performance for a specific duration. For example, a UE may transfer a UL or DL communication from one CC to another CC for a certain period of time.

[0154] FIG. 11 includes an UE 1104 and an NE 1102. The UE 1104 may correspond to the UE 504 of FIG. 5, the UE 704 of FIG. 7, or the UE 104 of FIGs. 1 and 3. The NE 1102 may correspond to the BS 102 of FIGs. 1 and 3, the NE 702 of FIG. 7, or a  disaggregated base station described with respect to FIG. 2. In some aspects, the UE 1104 may comprise MUSIM capability. For example, the UE 1104 may include a DDS 1103 and a non-DDS 1105.

[0155] The example 1100 presented in FIG. 11 may comprise a set of CCs 1150. For example, the set of CCs 1150 may include a PCC 1106, an SCC 1108, and an SCC 1110, as well as other CCs. The UE 1104 may communicate with the NE 1102 via a wireless communication 1107 on the set of CCs 1150. The NE 1102 may communicate with the UE 1104 via a wireless connection 1109 on the set of CCs 1150.

[0156] In some aspects, CCs of the set of CCs 1150 (CCs) may each be configured with various time slots that may be configured with communications or MUSIM gaps. In FIG. 11, time slots 1112, 1118 are configured or scheduled for communications (on SCC 1108 and SCC 1110 respectively) , while the time slots 1114 and 1116 are time slots configured for MUSIM gaps. A time slot that is illustrated with “DL / UL” may be configured for both downlink and uplink communication. A time slot that is illustrated with only “UL” or “DL” is configured for only uplink communication, or downlink communication, respectively.

[0157] The MUSIM gap in the time slot 1114 on the SCC 1108, may cause interruptions to the data communications by the DDS 1103 at time slot 1112. For example, in the MUSIM gap at the time slot 1114, the DDS 1103 may stop UL or DL communications, while the non-DDS 1105 may perform secondary operations during the time slot 1114 allocated for the MUSIM gap. For example, the secondary operation may correspond with the secondary operation discussed in relation to FIG. 7.

[0158] In some aspects, the UE 1104 may determine that the data communications at time slots 1112 are to be transferred to the SCC 1110 during the next MUSIM gap (s) at time slot (s) 1116. In some aspects, the UE 1104 may determine a duration 1135 for the transfer of the data communication from time slots 1112. For example, the UE 1104 may determine that the DL communication of the data communication at time slots 1112 should be transferred to SCC 1110 from SCC 1108 for the next three MUSIM gaps at time slot (s) 1116. The duration may be referred to as a switch duration.

[0159] In some aspects, the UE 1104 may then send a carrier transfer request communication at 1120, which in some aspects, may be a UTO-UCI signal, to the NE  1102. In some aspects, the UTO-UCI signal may indicate the duration 1135 for the carrier switching of the communication from time slots 1112.

[0160] In some aspects, the NE 1102 may send an indication 1125 to indicate to the UE 1104 to transfer a communication, such as the DL communication at time slot 1112, to the SCC 1108 for the duration 1135. The NE 1102 may indicate what happens to the transferred communication subsequent to the end of the duration 1135. For example the NE 1102 may indicate that subsequent to the duration 1135, the communication that was transferred either ends or is transferred back to the SCC 1108. In some aspects, the NE 1102 may authorize a performance of the communication on the SCC 1108.

[0161] In some aspects, the indication of the duration 1135 of UL or DL communication transfer may be indicated with a bitmap, such as bitmap of the UTO-UCI signal at 1120 used to indicate the transfer request to the NE 1102. In some aspects, each bit of the bitmap may represent an active MUSIM gap occasion. For example the UE 1104 may intend to transfer a UL indication to another CC 1150 that is absent of MUSIM gaps for a length of four MUSIM gap occasions, then the UTO-UCI bitmap would indicate 111 to the NE 1102. The arrows indicated by reference number 1140 each indicate a duration that can be indicated by a bitmap. For example, a first value (e.g., 1) may correspond to a single MUSIM gap, a second value (e.g., 11) may correspond to two MUSIM gaps, and so on. Furthermore, in some aspects, the bitmap may use incremental bit values (e.g., 0, 1, 01, 10, 11, and so on) , which may reduce overhead relative to an additional bit indicating each additional MUSIM gap.

[0162] In some aspects, the NE 1102 communication may comprise RRC signaling such as an RRC reconfiguration. In some aspects, the NE 1102 communication may be a MAC-CE, DCI, an L1 signal, an L2 signal, or an L3 signal.

[0163] In some aspects, the UE 1104 may transfer at 1130 the UL indication of the data transmissions from SCC 1108 to the SCC 1110. In some aspects, the NE 1102 may determine whether or not to allow the transfer, or to allow the transfer with modifications (such as adjusting the requested duration 1135) or selecting a different target CC than the SCC 1110.

[0164] FIG. 12 depicts an example of a set of CCs 1250 implementing MUSIM enhancements based on delivery of UTO-UCI.

[0165] Example 1200 describes aspects where, due to the presence of a MUSIM gap, a UE with MUSIM capability may switch between different CCs, or between different time slots on the same CC to maintain connectivity and performance and minimize interruptions from MUSIM gaps. For example, the UE may send an indication to switch CCs prior to a MUSIM gap or on a different CC than a CC on which the MUSIM gap occurs.

[0166] FIG. 12 includes a UE 1204 and an NE 1202. The UE 1204 may correspond to the UE 504 of FIG. 5, the UE 704 of FIG. 7, or the UE 104 of FIGs. 1 and 3. The NE 1202 may correspond to the BS 102 of FIGs. 1 and 3, the NE 702 of FIG. 7, or a disaggregated base station described with respect to FIG. 2. In some aspects, the UE 1204 may comprise MUSIM capability. For example, the UE 904 may include a DDS 1203 and a non-DDS 1205.

[0167] The example 1200 may comprise a set of CCs 1250. The set of CCs 1250 may include a PCC 1206 and an SCC 1208, and optionally one or more other CCs. The UE 1204 may communicate with the NE 1202 via a wireless communication 1207 on the set of CCs 1250. The NE 1202 may communicate with the UE 1204 via a wireless connection 1209 on the set of CCs 1250. A time slot that is illustrated with “DL / UL” may be configured for both downlink and uplink communication. A time slot that is illustrated with “UL” or “DL” is configured for only uplink communication, or downlink communication, respectively.

[0168] In some aspects, the UE 1204 may detect a MUSIM gap on the SCC 1208 that may interfere with a scheduled communication with the NE 1202 on a time slot 1216 on the SCC 1208. In some aspects, the scheduled communication is a UTO-UCI signal communication (UTO-UCI communication) . In some aspects, the UE 1204 may predict an upcoming MUSIM gap at time slot 1216, for example based on an already encountered MUSIM gap at time slot 1214. As another example, the UE 1204 may identify a MUSIM gap at time slot 1216 according to a MUSIM gap pattern. Once transferred to another time slot, the UTO-UCI signal may then be transmitted to the NE 1202.

[0169] In some aspects, the UE 1204 may send a UTO-UCI communication (e.g., indication to switch a communication to another carrier) to the NE 1202 on another time slot 1213 that is free of resource conflicts or MUSIM gaps, on the same SCC 1208 that is at a different time slot, e.g., earlier, than the originally scheduled time slot 1216. In some  aspects, the UTO-UCI communication may be transferred at 1235 to an earlier time slot 1215 that is on the same SCC 1208 but earlier than the time slot 1216 with the MUSIM gap.

[0170] In some aspects, the UE 1204 may send the UTO-UCI communication on another CC. For example, the UE 1204 may send the UTO-UCI on a PCC 1206 that has no MUSIM gaps or no MUSIM gaps that overlap a transmission occasion of the UTO-UCI communication. The UTO-UCI communication may be transferred at 1230 from the SCC 1208 to the other time slot 1213 on another CC, e.g., the PCC 1206. In some aspects, these transfers may occur directly and without communication with the NE 1202. Once transferred to another CC, the UTO-UCI communication may then be transmitted to the NE 1202.

[0171] Example Operations

[0172] FIG. 13 shows a method 1300 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0173] Method 1300 begins at block 1305 with sending a request to transfer a communication from a first CC comprising at least one configured resource gap. For example, in FIG. 8, a UE may send a carrier transfer request communication at 820, which in some aspects, may be a UTO-UCI signal, to an NE.

[0174] Method 1300 then proceeds to block 1310 with obtaining an indication to switch the communication from the first CC to a second CC. For example, in FIG. 8 at 825 the NE may send an indication that indicates to the UE, which receives the indication at 825, to transfer a communication, such as a UL communication from a time slot of one CC to another time slot in another CC.

[0175] Method 1300 then proceeds to block 1315 with performing the communication on the second CC. For example, in FIG. 8 at 830 the UE may transfer the communication from one CC to another CC.

[0176] A technical benefit associated with the blocks 1305-1315 includes ensuring continuity of transmissions during gaps. This solves the technical problems associated with some MUSIM gap procedures and reduces interruptions to UL or DL transmissions, reducing delays and latency to meet URLLC demands.

[0177] Another technical benefit associated with the blocks 1305-1315 includes improved reliability of transmissions, reducing retransmissions and reducing failed packets. Because there are reduced interruptions to transmissions, there are reductions in failed data packet transmissions. This is especially beneficial in the context of URLLC, e.g., reducing the need for additional XR frames that are retransmitted by the UE and reducing computing resource utilization.

[0178] In one aspect, the at least one configured resource gap comprises a MUSIM gap.

[0179] In one aspect, block 1305 includes sending the request based at least in part on the first CC being associated with a resource conflict.

[0180] In one aspect, the request comprises an indication of the second CC.

[0181] In one aspect, the second CC does not contain resource conflicts or MUSIM gaps during the communication.

[0182] In one aspect, block 1305 includes sending the request in association with the communication comprising latency-sensitive traffic.

[0183] In one aspect, block 1305 includes sending the request in association with the at least one configured resource gap.

[0184] In one aspect, block 1305 includes sending the request in association with the communication, wherein the communication exceeds a configured PDB.

[0185] In one aspect, the UE is configured with multiple SIMs.

[0186] In one aspect, the second CC is based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0187] In one aspect, the request is an UTO-UCI signal.

[0188] In one aspect, the UTO-UCI signal comprises an indication of at least one of the second CC or a duration to switch the communication to the second CC.

[0189] In one aspect, the indication is obtained via a communication signal comprising a transfer configuration.

[0190] In one aspect, method 1300 further includes determining presence of the at least one configured resource gap in the first CC.

[0191] In one aspect, a presence of the at least one configured resource gap is at a present time slot.

[0192] In one aspect, a presence of the at least one configured resource gap is at a future time slot.

[0193] In one aspect, block 1305 includes sending the request in association with a presence of the at least one configured resource gap in the first CC, prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap.

[0194] In one aspect, block 1305 includes sending the request in association with a presence of the at least one configured resource gap, in the first CC, via another CC, wherein the request is prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap.

[0195] In one aspect, method 1300 further includes selecting the second CC from a plurality of CCs based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0196] In one aspect, the UE is coupled to at least one extended reality device.

[0197] In one aspect, the indication is obtained via a communication signal that is one of a downlink control information signal, a medium access control signal, or a radio resource control signal.

[0198] In one aspect, method 1300 further includes transferring the communication to the second CC in accordance with the indication.

[0199] In one aspect, method 1300, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1300. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0200] Note that FIG. 13 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0201] FIG. 14 shows a method 1400 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0202] Method 1400 begins at block 1405 with obtaining a request to transfer a communication from a first CC comprising at least one configured resource gap. For example, in FIG. 8, a UE may send a carrier transfer request communication at 820, which is obtained by an NE.

[0203] Method 1400 then proceeds to block 1410 with sending an indication to switch the communication from the first CC to a second CC. For example, in FIG. 8 at 825 the NE may send an indication that indicates to the UE, to transfer a communication, such as a UL communication from a time slot of one CC to another time slot in another CC.

[0204] A technical benefit associated with the blocks 1405-1410 includes ensuring continuity of transmissions during gaps. This solves the technical problems associated with some MUSIM gap procedures and reduces interruptions to UL or DL transmissions, reducing delays and latency to meet URLLC demands.

[0205] Another technical benefit associated with the blocks 1405-1410 includes improved reliability of transmissions, reducing retransmissions and reducing failed packets. Because there are reduced interruptions to transmissions, there are reductions in failed data packet transmissions. This is especially beneficial in the context of URLLC, e.g., reducing the need for additional XR frames that are retransmitted by the UE and reducing computing resource utilization.

[0206] In certain aspects, method 1400 further includes selecting the second CC from a plurality of CCs based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0207] In one aspect, the at least one configured resource gap comprises a MUSIM gap.

[0208] In one aspect, block 1405 includes obtaining the request based at least in part on the first CC being associated with a resource conflict.

[0209] In one aspect, the request comprises an indication of the second CC.

[0210] In one aspect, the second CC does not contain resource conflicts or MUSIM gaps during the communication.

[0211] In one aspect, block 1405 includes obtaining the request in association with the communication comprising latency-sensitive traffic.

[0212] In one aspect, block 1405 includes obtaining the request in association with of the at least one configured resource gap in the first CC.

[0213] In one aspect, block 1405 includes obtaining the request in association with the communication, wherein the communication is associated with a configured PDB.

[0214] In one aspect, the second CC is based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0215] In one aspect, the request is an UTO-UCI signal.

[0216] In one aspect, the UTO-UCI signal comprises an indication of at least one of the second CC or a duration to switch the communication to the second CC.

[0217] In one aspect, the indication is sent via a communication signal comprising a transfer configuration.

[0218] In certain aspects, method 1400 further includes determining presence of the at least one configured resource gap in the first CC.

[0219] In one aspect, a presence of the at least one configured resource gap is at a present time slot.

[0220] In one aspect, a presence of the at least one configured resource gap is at a future time slot.

[0221] In one aspect, block 1405 includes obtaining the request in association with a presence of the at least one configured resource gap in the first CC, prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap.

[0222] In one aspect, block 1405 includes obtaining the request in association with a presence of the at least one configured resource gap, in the first CC, via another CC, wherein the request is prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap.

[0223] In certain aspects, method 1400 further includes selecting the second CC from a plurality of CCs based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0224] In one aspect, the indication is sent via a communication signal that is one of a downlink control information signal, a medium access control signal, or a radio resource control signal.

[0225] In one aspect, method 1400, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1600 of FIG. 16, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1400. Communications device 1600 is described below in further detail.

[0226] Note that FIG. 14 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0227] Example Communications Devices

[0228] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500. In some aspects, communications device 1500 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0229] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1585 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1585 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1590, such as the various signals as described herein. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0230] The processing system 1505 includes one or more processors 1510. In various aspects, the one or more processors 1510 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1545 via a bus 1580. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1545 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1550-1575, that when executed by the one or more processors 1510, enable and cause the one or more processors 1510 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 13. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1500 may include one or more processors performing that function of communications device 1500, such as in a distributed fashion.

[0231] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1545 stores code for sending 1550, code for obtaining 1555, code for performing 1560, code for determining 1565, code for selecting 1570, and code for transferring 1575. Processing of the code 1550-1575 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0232] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1545, including circuitry for sending 1515, circuitry for obtaining 1520, circuitry for performing 1525, circuitry for determining 1530, circuitry for selecting 1535, and circuitry for transferring 1540. Processing with circuitry 1515-1540 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1300 described with respect to FIG. 13, or any aspect related to it.

[0233] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1585 and / or antenna 1590 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1585 and / or antenna 1590 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15.

[0234] FIG. 16 depicts aspects of an example communications device 1600. In some aspects, communications device 1600 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0235] The communications device 1600 includes a processing system 1605 coupled to a transceiver 1665 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1675. The transceiver 1665 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1600 via an antenna 1670, such as the various signals as described herein. The network interface 1675 is configured to obtain and send signals for the communications device 1600 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2.  The processing system 1605 may be configured to perform processing functions for the communications device 1600, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1600.

[0236] The processing system 1605 includes one or more processors 1610. In various aspects, one or more processors 1610 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1610 are coupled to a computer-readable medium / memory 1635 via a bus 1660. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1635 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1640-1655, that when executed by the one or more processors 1610, enable and cause the one or more processors 1610 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 14. Note that reference to a processor of communications device 1600 performing a function may include one or more processors of communications device 1600 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0237] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1635 stores code for obtaining 1640, code for sending 1645, code for selecting 1650, and code for determining 1655. Processing of the code 1640-1655 may enable and cause the communications device 1600 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it.

[0238] The one or more processors 1610 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1635, including circuitry for obtaining 1615, circuitry for sending 1620, circuitry for selecting 1625, and circuitry for determining 1630. Processing with circuitry 1615-1630 may enable and cause the communications device 1600 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it.

[0239] Various components of the communications device 1600 may provide means for performing the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated  in FIG. 3, transceiver 1665, antenna 1670, and / or network interface 1675 of the communications device 1600 in FIG. 16, and / or one or more processors 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1665, antenna 1670, and / or network interface 1675 of the communications device 1600 in FIG. 16, and / or one or more processors 1610 of the communications device 1600 in FIG. 16. For example, means for obtaining, sending, selecting, or determining of the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it, may include circuity for obtaining 1615, code for obtaining 1640, circuity for sending 1620, code for sending 1645, circuity for selecting 1625, code for selecting 1650, circuitry for determining 1630, or code for determining 1655.

[0240] Example Clauses

[0241] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0242] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending a request to transfer a communication from a first CC comprising at least one configured resource gap; obtaining an indication to switch the communication from the first CC to a second CC; and performing the communication on the second CC.

[0243] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the at least one configured resource gap comprises a MUSIM gap.

[0244] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein sending the request comprises sending the request based at least in part on the first CC being associated with a resource conflict.

[0245] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein the request comprises an indication of the second CC.

[0246] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein the second CC does not contain resource conflicts or MUSIM gaps during the communication.

[0247] Clause 6: The method of any one of Clauses 1-5, wherein sending the request comprises sending the request in association with the communication comprising latency-sensitive traffic.

[0248] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein sending the request comprises sending the request in association with the at least one configured resource gap.

[0249] Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein sending the request comprises sending the request in association with the communication, wherein the communication exceeds a configured PDB.

[0250] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein the UE is configured with multiple SIMs.

[0251] Clause 10: The method of any one of Clauses 1-9, wherein the second CC is based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0252] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein the request is an UTO-UCI signal.

[0253] Clause 12: The method of Clause 11, wherein the UTO-UCI signal comprises an indication of at least one of the second CC or a duration to switch the communication to the second CC.

[0254] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, wherein the indication is obtained via a communication signal comprising a transfer configuration.

[0255] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, further comprising determining presence of the at least one configured resource gap in the first CC.

[0256] Clause 15: The method of any one of Clauses 1-14, wherein a presence of the at least one configured resource gap is at a present time slot.

[0257] Clause 16: The method of any one of Clauses 1-15, wherein a presence of the at least one configured resource gap is at a future time slot.

[0258] Clause 17: The method of any one of Clauses 1-16, wherein sending the request comprises sending the request in association with a presence of the at least one configured resource gap in the first CC, prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap.

[0259] Clause 18: The method of any one of Clauses 1-17, wherein sending the request comprises sending the request in association with a presence of the at least one  configured resource gap, in the first CC, via another CC, wherein the request is prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap.

[0260] Clause 19: The method of any one of Clauses 1-18, further comprising selecting the second CC from a plurality of CCs based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0261] Clause 20: The method of any one of Clauses 1-19, wherein the UE is coupled to at least one extended reality device.

[0262] Clause 21: The method of any one of Clauses 1-20, wherein the indication is obtained via a communication signal that is one of a downlink control information signal, a medium access control signal, or a radio resource control signal.

[0263] Clause 22: The method of any one of Clauses 1-21, further comprising transferring the communication to the second CC in accordance with the indication.

[0264] Clause 23: A method for wireless communications by an apparatus comprising: obtaining a request to transfer a communication from a first CC comprising at least one configured resource gap; and sending an indication to switch the communication from the first CC to a second CC.

[0265] Clause 24: The method of Clause 23, further comprising: selecting the second CC from a plurality of CCs based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0266] Clause 25: The method of any one of Clauses 23-24, wherein the at least one configured resource gap comprises a MUSIM gap.

[0267] Clause 26: The method of any one of Clauses 23-25, wherein obtaining the request comprises obtaining the request based at least in part on the first CC being associated with a resource conflict.

[0268] Clause 27: The method of any one of Clauses 23-26, wherein the request comprises an indication of the second CC.

[0269] Clause 28: The method of any one of Clauses 23-27, wherein the second CC does not contain resource conflicts or MUSIM gaps during the communication.

[0270] Clause 29: The method of any one of Clauses 23-28, wherein obtaining the request comprises obtaining the request in association with the communication comprising latency-sensitive traffic.

[0271] Clause 30: The method of any one of Clauses 23-29, wherein obtaining the request comprises obtaining the request in association with of the at least one configured resource gap in the first CC.

[0272] Clause 31: The method of any one of Clauses 23-30, wherein obtaining the request comprises obtaining the request in association with the communication, wherein the communication is associated with a configured PDB.

[0273] Clause 32: The method of any one of Clauses 23-31, wherein the second CC is based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0274] Clause 33: The method of any one of Clauses 23-32, wherein the request is an UTO-UCI signal.

[0275] Clause 34: The method of Clause 33, wherein the UTO-UCI signal comprises an indication of at least one of the second CC or a duration to switch the communication to the second CC.

[0276] Clause 35: The method of any one of Clauses 23-34, wherein the indication is sent via a communication signal comprising a transfer configuration.

[0277] Clause 36: The method of any one of Clauses 23-35, further comprising determining presence of the at least one configured resource gap in the first CC.

[0278] Clause 37: The method of any one of Clauses 23-36, wherein a presence of the at least one configured resource gap is at a present time slot.

[0279] Clause 38: The method of any one of Clauses 23-37, wherein a presence of the at least one configured resource gap is at a future time slot.

[0280] Clause 39: The method of any one of Clauses 23-38, wherein obtaining the request comprises obtaining the request in association with a presence of the at least one configured resource gap in the first CC, prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap.

[0281] Clause 40: The method of any one of Clauses 23-39, wherein obtaining the request comprises obtaining the request in association with a presence of the at least one  configured resource gap, in the first CC, via another CC, wherein the request is prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap.

[0282] Clause 41: The method of any one of Clauses 23-40, further comprising selecting the second CC from a plurality of CCs based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.

[0283] Clause 42: The method of any one of Clauses 23-41, wherein the indication is sent via a communication signal that is one of a downlink control information signal, a medium access control signal, or a radio resource control signal.

[0284] Clause 43: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-42.

[0285] Clause 44: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-42.

[0286] Clause 45: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-42.

[0287] Clause 46: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-42.

[0288] Clause 47: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-42.

[0289] Clause 48: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-42.

[0290] Additional Considerations

[0291] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not  limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0292] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0293] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0294] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving,  investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0295] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0296] As used herein, unless stated otherwise, the term “or” is used in an inclusive sense. This inclusive usage of or is equivalent to “and  / or” . Thus, when options are delineated using “or, ” it permits the selection of one or more of the enumerated options concurrently. For example, if the document stipulates that a component may comprise option A or option B, it shall be understood to mean that the component may comprise option A, option B, or both option A and option B, and does not mean, unless stated expressly that the component includes either option A or option B. This inclusive interpretation ensures that all potential combinations of the options are permissible, rather than restricting the choice to a singular, exclusive option.

[0297] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0298] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated.  For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “acontroller, ” “amemory, ” “atransceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

A user equipment (UE) , comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the UE to:send a request to transfer a communication from a first component carrier (CC) comprising at least one configured resource gap;obtain an indication to switch the communication from the first CC to a second CC; andperform the communication on the second CC.The UE of claim 1, wherein the at least one configured resource gap comprises a multiple universal subscriber identity module (MUSIM) gap.The UE of claim 1, wherein to send the request, the processing system is configured to cause the UE to send the request based at least in part on the first CC being associated with a resource conflict.The UE of claim 1, wherein the request comprises an indication of the second CC.The UE of claim 1, wherein the second CC does not contain resource conflicts or MUSIM gaps during the communication.The UE of claim 1, wherein to send the request, the processing system is configured to cause the UE to:send the request in association with the communication comprising latency-sensitive traffic,send the request in association with the at least one configured resource gap, orsend the request in association with the communication, wherein the communication exceeds a configured packet delay budget (PDB) .The UE of claim 1, wherein the UE is configured with multiple subscriber identity modules (SIMs) .The UE of claim 1, wherein the second CC is based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.The UE of claim 1, wherein the request is an unused transmission occasion uplink control information (UTO-UCI) signal.The UE of claim 9, wherein the UTO-UCI signal comprises an indication of at least one of the second CC or a duration to switch the communication to the second CC.The UE of claim 1, wherein the indication is obtained via a communication signal comprising a transfer configuration.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured further cause the UE to determine presence of the at least one configured resource gap in the first CC.The UE of claim 1, wherein a presence of the at least one configured resource gap is in at least one of a present time slot or a future time slot.The UE of claim 1, wherein to send the request, the processing system is configured to cause the UE to send the request in association with a presence of the at least one configured resource gap in the first CC, prior to a time slot occupied by the at least one configured resource gap, or in association with the presence of the at least one configured resource gap, in the first CC, via another CC, wherein the request is prior to the time slot occupied by the at least one configured resource gap.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to further cause the UE to select the second CC from a plurality of CCs based on at least one of a radio quality of the second CC or traffic of the second CC.The UE of claim 1, wherein the indication is obtained via a communication signal that is one of a downlink control information signal, a medium access control signal, or a radio resource control signal.The UE of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the UE to transfer the communication to the second CC in accordance with the indication.A network entity (NE) , comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the NE to:obtain a request to transfer a communication from a first component carrier (CC) comprising at least one configured resource gap; andsend an indication to switch the communication from the first CC to a second CC.The NE of claim 18, wherein to obtain the request, the processing system is configured to cause the NE to obtain the request in association with at least one of the at least one configured resource gap in the first CC or with the communication, wherein the communication exceeds a configured packet delay budget (PDB) .A method comprising:sending, by a UE, a request to transfer a communication from a first component carrier (CC) comprising at least one configured resource gap;obtaining, by the UE, an indication to switch the communication from the first CC to a second CC; andperforming, by the UE, the communication on the second CC.

Citation Information

Patent Citations

  • Search space set group switching based on component carrier groups

    CN116888919A

  • Techniques for retransmission with component carrier switching configuration

    CN118176685A

  • UE Specific Signaling Carrier Indicator For Carrier Aggregation

    US20110205976A1

  • Method And Apparatus For Data Transmission With Multiple Uplink Carrier In Mobile Communications

    US20180084550A1