Enabling transmissions and receptions for XR during measurement gaps

Enhanced measurement gap configurations and scheduling optimize XR data transmission by using flexible bandwidth parts and carrier aggregation, addressing inefficiencies in XR communication systems.

WO2026065040A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02NANJING XINXUNBIAO TECHNOLOGY CO LTD
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-26
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in managing measurement gaps during extended reality (XR) applications, leading to interruptions and inefficiencies in data transmission and reception.

Method used

The implementation of enhanced measurement gap configurations and scheduling mechanisms that allow for seamless data transmission and reception during XR operations, utilizing flexible bandwidth parts and carrier aggregation to optimize communication without interference.

Benefits of technology

Enables uninterrupted and efficient data exchange during measurement gaps, enhancing the performance of wireless devices in XR environments by minimizing disruptions and improving user experience.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121434_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121434_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A wireless device receives, from a base station, one or more messages comprising configuration parameters of a first measurement gap configuration and a second measurement gap configuration. The wireless device receives, from the base station, an indication for enabling communications in a first measurement gap occasion of the first measurement gap configuration. The wireless device determines, in response to the indication and the first measurement gap occasion colliding with a second measurement gap occasion of the second measurement gap configuration in time, whether to perform a measurement in the second measurement gap occasion based on an overlapping duration, of the first measurement gap occasion and the second measurement gap occasion. The wireless device determines, in response to the indication and the first measurement gap occasion colliding with a second measurement gap occasion of the second measurement gap configuration in time, whether to perform a measurement in the second measurement gap occasion based on a distance between the first measurement gap occasion and the second measurement gap occasion.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

Enabling Transmissions and Receptions for XR During Measurement GapsBRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0001] Examples of several of the various embodiments of the present disclosure are described herein with reference to the drawings.

[0002] FIG. 1 illustrates an example of a mobile communication network in which embodiments of the present disclosure may be implemented.

[0003] FIG. 2A and FIG. 2B respectively illustrate a NR user plane and a NR control plane protocol stack.

[0004] FIG. 3 illustrates an example configuration of an NR frame and an example configuration of a slot in the time and frequency domain for an NR carrier.

[0005] FIG. 4 illustrates an example of bandwidth adaptation using three configured BWPs for an NR carrier as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0006] FIG. 5 illustrates three carrier aggregation configurations with two component carriers as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0007] FIG. 6 illustrates an example of a wireless device in communication with a base station in accordance with embodiments of the present disclosure.

[0008] FIG. 7 illustrates an example of configuration parameters of a measurement gap as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0009] FIG. 8 illustrates examples of configured MG configurations of a wireless device as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0010] FIG. 9 illustrates an example of information elements for configuring MUSIM gaps as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0011] FIG. 10 illustrates an example of information element for configuring MUSIM gaps as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0012] FIG. 11A and FIG. 11B illustrate examples of collisions between two MG occasions of two MG configurations as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0013] FIG. 12A and FIG. 12B illustrate examples of enabling Tx / Rx in measurement gaps with scheduling restrictions as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0014] FIG. 13 illustrates an example procedure in an MG occasion with collision as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0015] FIG. 14A and FIG. 14B illustrate example procedures when a first MG occasion overlaps with a second MG occasion in time as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0016] FIG. 15A and FIG. 15B illustrate example procedures when a first MG occasion collides with a second MG occasion but not overlapped in time as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0017] FIG. 16 illustrates an example procedure in an MG occasion with collision as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0018] FIG. 17 illustrates an example procedure in an MG occasion with collision as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.

[0019] FIG. 18 illustrates an example procedure in an MG occasion with collision as per an aspect of an example embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0020] In the present disclosure, various embodiments are presented as examples of how the disclosed techniques may be implemented and / or practiced in environments and scenarios. A person having ordinary skills in the art will readily recognize that the teachings of the example embodiments in the present disclosure can be applied in a multitude of different ways. Some or all of the described examples may be implemented in any device, system or network that is capable of transmitting and receiving radio frequency (RF) signals according to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standards, IEEE 802.15 standards, the Bluetooth standards, or the Long Term Revolution (LTE) , 3rd generation (3G) , fourth generation (4G) , fifth generation (5G) new radio (NR) standards, and those of future networks yet to be specified (e.g., a 3GPP 6G network) , or any others. The embodiments of the present disclosure will be described with reference to accompanying drawings. Limitations, features, and / or elements from the disclosed example embodiments may be combined to create further embodiments within the scope of the disclosure.

[0021] In the present disclosure, “a” , “an” , and any term that ends with the suffix “ (s) ”

[0022] should be interpreted as “at least one” and “one or more. ” In this disclosure, the term “may” should be interpreted as “may, for example. ” In other words, a phrase following the term “may” is an example of one of a multitude of suitable possibilities that may, or may not, be employed by one or more of the various embodiments. The term “comprises” is interchangeable with “includes” and does not exclude unenumerated components from  being included in the element being described. By contrast, “consists of” provides a complete enumeration of the one or more components of the element being described. The term “based on” , as used herein, should be interpreted as “based at least in part on” rather than, for example, “based solely on” . The term “and / or” as used herein represents any possible combination of enumerated elements. For example, “A, B, and / or C” may represent A; B; C; A and B; A and C; B and C; or A, B, and C.

[0023] In the present disclosure, the term base station may refer to and encompass a Node B (associated with UMTS and / or 3G standards) , an Evolved Node B (eNB, associated with E-UTRA and / or 4G standards) , a remote radio head (RRH) , a baseband processing unit coupled to one or more RRHs, a repeater node or relay node used to extend the coverage area of a donor node, a Next Generation Evolved Node B (ng-eNB) , a Generation Node B (gNB, associated with NR and / or 5G standards) , an access point (AP, associated with, for example, WiFi or any other suitable wireless communication standard) , and / or any combination thereof. A base station may comprise at least one gNB Central Unit (gNB-CU) and at least one gNB Distributed Unit (gNB-DU) .

[0024] In the present disclosure, the term wireless device may refer to and encompass any mobile device or fixed (non-mobile) device for which wireless communication is desired or usable. For example, a wireless device may be a telephone, smart phone, tablet, computer, laptop, sensor, meter, wearable device, Internet of Things (IoT) device, vehicle road side unit (RSU) , relay node, automobile, electric vehicle (EV) charger, extended reality (XR) glasses / goggles, and / or any combination thereof. The term wireless device encompasses other terminology, including user equipment (UE) , user terminal (UT) , access terminal (AT) , mobile station, handset, wireless transmit and receive unit (WTRU) , and / or wireless communication device.

[0025] In the present disclosure, the term configured may refer to specific settings in a device that affect the operational characteristics of the device whether the device is in an operational or non-operational state. For example, hardware, software, firmware, registers, memory values, and / or the like may be “configured” within a device, whether the device is in an operational or nonoperational state, to provide the device with specific characteristics. Terms such as “acontrol message to cause in a device” may mean that a control message has parameters that may be used to configure specific characteristics or may be used to implement certain actions in the device, whether the device is in an operational or non-operational state.

[0026] In the present disclosure, parameters (or equally called, fields, or Information elements (IEs) ) may comprise one or more information objects. In an example, the parameters may comprise the one or more information objects in a nested way. For example, a first parameter (e.g., a first IE) may comprise a second parameter (e.g., a second IE) and a third parameter (e.g., a third IE) , when the first parameter comprises the second parameter and the second parameter comprises the third parameter. In an example embodiment, one or more messages comprise a plurality of parameters may imply that a parameter of the plurality of parameters is in at least one of the one or more messages, but does not have to be in each of the one or more messages.

[0027] FIG. 1 illustrates an example of a mobile communication network 170 in which embodiments of the present disclosure may be implemented. The mobile communication network 170 may be, for example, a public land mobile network (PLMN) run by a network operator. As illustrated in FIG. 1, the mobile communication network 170 may comprise one or more wireless devices (e.g., a user equipment (UE) 100 and / or a UE 105) , a radio access network (RAN) (e.g., a base station 110 and / or a base station 115) , and a core network (CN) .

[0028] The CN may provide the one or more wireless devices with an interface to one or more data networks (DNs) (e.g., DNs 130) , such as public DNs (e.g., the Internet) , private DNs, and / or intra-operator DNs. As part of the interface functionality, the CN may set up end-to-end connections between the one or more wireless devices and the one or more DNs, authenticate the one or more wireless devices, and provide charging functionality. In an example of a new radio (NR) system in FIG. 1, a CN may comprise an Access and Mobility Management Function (AMF) and a User Plane Function (UPF) , which are shown as one component AMF / UPF 120 in FIG. 1 for ease of illustration. The UPF may serve as a gateway between the RAN and the one or more DNs. The UPF may perform functions such as packet routing and forwarding, packet inspection and user plane policy rule enforcement, traffic usage reporting, uplink classification to support routing of traffic flows to the one or more DNs, quality of service (QoS) handling for the user plane (e.g., packet filtering, gating, uplink / downlink rate enforcement, and uplink traffic verification) , downlink packet buffering, and downlink data notification triggering. The AMF may perform functions such as Non-Access Stratum (NAS) signaling termination, NAS signaling security, Access Stratum (AS) security control, inter-CN node signaling for mobility between 3GPP access networks, idle mode UE reachability (e.g., control and execution of paging retransmission) , registration area management, intra-system and inter- system mobility support, access authentication, access authorization including checking of roaming rights, mobility management control (subscription and policies) , network slicing support, and / or session management function (SMF) selection. NAS may refer to the functionality operating between a CN and a UE, and AS may refer to the functionality operating between the UE and a RAN.

[0029] The RAN may connect the CN to the one or more wireless devices through radio communications over an air interface. As part of the radio communications, the RAN may provide scheduling, radio resource management, and retransmission protocols. A communication direction from the RAN to the one or more wireless devices (e.g., from the base station 110 to the UE 100) over the air interface is known as a downlink. A communication direction from the one or more wireless devices (e.g., from the UE 100 to the base station 110) to the RAN over the air interface is known as an uplink. The downlink transmissions may be separated from the uplink transmissions using frequency division duplexing (FDD) , time-division duplexing (TDD) , and / or some combination of the two duplexing techniques. In an example of a new radio (NR) system in FIG. 1, the RAN may comprise one or more base stations. A UE of the one or more wireless devices (e.g., the UE 100 and the UE 105) and a base station of the one or more base stations (e.g., the base station 110 and the base station 115) may be connected by means of a Uu interface (e.g., an interface 140 in FIG. 1) . A first base station of the one or more base stations (e.g., the base station 110) and a second base station of the one or more base stations (e.g., the base station 115) may be connected by means of a Xn interface (e.g., an interface 150 in FIG. 1) . A base station of the one or more base stations in the RAN and the AMF / UPF in the CN may be connected by means of a NG interface (e.g., an interface 160 in FIG. 1) .

[0030] FIG. 2A illustrates a NR user plane protocol stack comprising five layers implemented in a UE 210 and a gNB 220. The NR user plane protocol stack comprises physical layers (PHYs) 211 and 221 providing transport services to the higher layers of the protocol stack and may correspond to layer 1 of the Open Systems Interconnection (OSI) model. The NR user plane protocol stack comprises media access control (sub) layers (MACs) 212 and 222, radio link control (sub) layers (RLCs) 213 and 223, packet data convergence protocol (sub) layers (PDCPs) 214 and 224, and service data application protocol (sub) layers (SDAPs) 215 and 225. The MACs (e.g., 212 and 222) , the RLCs (e.g., 213 and 223) , the PDCPs (e.g., 214 and 224) , and the SDAPs (e.g., 215 and  225) may make up layer 2 (e.g., or be known as sublayers of the layer 2) , or the data link layer, of the OSI model.

[0031] FIG. 2B illustrates an example NR control plane protocol stack. As shown in FIG. 2B, the NR control plane protocol stack comprises the PHY layers 211 and 221. The NR control plane protocol stack has the MAC (sub) layers 212 and 222, the RLC (sub) layers 213 and 223, the PDCP (sub) layers 214 and 224 (e.g., terminated in the gNB 220 on network side) . The NR control plane protocol stack has radio resource controls (RRCs) 216 and 226 (e.g., terminated in the gNB 220 on network side) . The NR control protocol stack has NAS control protocols 217 and 237 (e.g., terminated in an AMF 230 on network side) performs the functions, for instance: authentication, mobility management, security control, etc.

[0032] FIG. 3 illustrates an example configuration of an NR frame. Orthogonal frequency divisional multiplexing (OFDM) symbols are grouped into the NR frame. In NR, physical signals and physical channels may be mapped onto OFDM symbols. An NR frame may be identified by a system frame number (SFN) . The SFN may repeat with a period of 1024 frames. As illustrated, one NR frame may be 10 milliseconds (ms) in duration and may include 10 subframes that are 1 ms in duration. A subframe may be divided into slots that include, for example, 14 OFDM symbols per slot.

[0033] The duration of a slot may depend on the numerology used for the OFDM symbols of the slot. In NR, a flexible numerology is supported to accommodate different cell deployments (e.g., cells with carrier frequencies below 1 GHz up to cells with carrier frequencies in the mm-wave range) . A numerology may be defined in terms of subcarrier spacing and cyclic prefix duration. For a numerology in NR, subcarrier spacings may be scaled up by powers of two from a baseline subcarrier spacing of 15 kHz, and cyclic prefix durations may be scaled down by powers of two from a baseline cyclic prefix duration of 4.7 μs. For example, NR defines numerologies with the following subcarrier spacing / cyclic prefix duration combinations: 15 kHz / 4.7 μs; 30 kHz / 2.3 μs; 60 kHz / 1.2 μs;120 kHz / 0.59 μs; and 240 kHz / 0.29 μs.

[0034] FIG. 3 further illustrates an example configuration of a slot in the time and frequency domain for an NR carrier. The slot includes resource elements (REs) and resource blocks (RBs) . An RE is the smallest physical resource (e.g., physical radio resource) in NR. In FIG. 3, an RE spans 1 OFDM symbol in the time domain by 1 subcarrier in the frequency domain. An RB spans 12 consecutive REs (e.g., 12 subcarriers) in the frequency domain, and one slot (e.g., 14 consecutive OFDM symbols)  in the time domain. FIG. 3 illustrates an example of a single numerology being used across the entire bandwidth of the NR carrier. In other example configurations, multiple numerologies may be supported on the same carrier.

[0035] FIG. 4 illustrates an example of bandwidth adaptation (BA) using three configured BWPs for an NR carrier (e.g., a primary cell and / or a secondary cell of a UE) . With bandwidth adaptation, a transmit and / or receive bandwidth of a UE may not be as large as a bandwidth of a cell. The transmit and / or receive bandwidth of the UE may be adjusted. In an example, a width of the transmit and / or receive bandwidth may be ordered to change (e.g., to save power of the UE) . In an example, a location of the transmit and / or receive bandwidth may move in the frequency domain (e.g. to increase scheduling flexibility of the UE) . In an example, a subcarrier spacing (e.g., numerology) of the transmit and / or receive bandwidth may be ordered to change (e.g. to allow different services of the UE) . In an example, a subset of a cell bandwidth of the cell may be referred to as a Bandwidth Part (BWP) . For achieving bandwidth adaptation, one or more BWPs may be configured and / or pre-configured to a UE. Network (e.g., a base station) may indicate the UE which of the configured / pre-configured one or more BWPs is currently an active BWP.

[0036] In an example of FIG. 4, a UE may be configured with three BWPs. The BWPs comprise a BWP 402 with a bandwidth of 40 MHz and a subcarrier spacing of 15 kHz, a BWP 404 with a bandwidth of 10 MHz and a subcarrier spacing of 15 kHz, and a BWP 406 with a bandwidth of 20 MHz and a subcarrier spacing of 60 kHz. The UE may switch from a first BWP to a second BWP at a switching point, for example, based on an expiry of a BWP inactivity timer (e.g., indicating switching to a default BWP) and / or in response to receiving a downlink control information (DCI) indicating the second BWP as an active BWP. In the example of FIG. 4, the UE may switch from the BWP 402 to the BWP 404 at a switching point 408 based on an expiry of a BWP inactivity timer (e.g., indicating switching to a default BWP) , when the BWP 402 is an initial active BWP and the BWP 404 is a default BWP. In another example of FIG. 4, the UE may switch from the BWP 402 to the BWP 404 at a switching point 408 in response to receiving a DCI indicating the BWP 404 as an active BWP. The UE may switch, at a switching point 410, from the BWP 404 to the BWP 406 in response receiving a DCI indicating the BWP 406 as an active BWP. The UE may switch, at a switching point 412, from the BWP 406 to the BWP 404 in response to an expiry of a BWP inactivity timer and / or in response receiving a DCI indicating the BWP 404 as an active BWP. The UE may switch, at a switching point 414,  from the BWP 404 to the BWP 402 in response to receiving a DCI indicating the BWP 402 as an active BWP.

[0037] FIG. 5 illustrates three carrier aggregation (CA) configurations with two component carriers (CCs) . Carrier aggregation for a UE may be supported for providing greater data rates. Two or more carriers can be aggregated and simultaneously transmitted to / from the same UE using carrier aggregation. The aggregated carriers in CA may be referred to as component carriers. When CA is used, there are a number of serving cells for the UE, one for a CC. The CCs may have three configurations in the frequency domain.

[0038] As shown in FIG. 5, in a first configuration for intraband CA with contiguous CCs 500, two contiguous CCs are aggregated in the same frequency band (frequency band A) and are located adjacent to each other within the frequency band. In a second configuration for intraband CA with non-contiguous CCs 510, two CCs are aggregated in the same frequency band (frequency band A) and are separated in the frequency band by a gap. In a third configuration for interband CA 520, two CCs are located in frequency bands (frequency band A and frequency band B) . In an example, up to 32 CCs may be aggregated. The aggregated CCs may have the same or different bandwidths, subcarrier spacing, and / or duplexing schemes (TDD or FDD) . A serving cell for a UE using CA may have a downlink CC. For FDD, one or more uplink CCs may be optionally configured for a serving cell.

[0039] When CA is configured to a wireless device with a plurality of aggregated cells, a first serving cell of the plurality of aggregated cells may be referred to as a Primary Cell (PCell) for the wireless device. The PCell may be the serving cell that the wireless device initially connects to. The PCell may provide, to the wireless device, NAS mobility function at RRC connection establishment / re-establishment / handover. The PCell may provide, to the wireless device, security input at RRC re-establishment / handover. A second serving cell of the plurality of aggregated cells may be referred to as a Secondary Cell (SCell) for the wireless device. The PCell and the SCell of the wireless device are different serving cells. Depending on UE capabilities of the wireless device, one or more SCells may be configured, to the wireless device, with the PCell to form a set of serving cells for the wireless device.

[0040] FIG. 6 illustrates an example of a wireless device 650 in communication with a base station 600 in accordance with embodiments of the present disclosure. The wireless device 650 and base station 600 may be part of a mobile communication network, such as  the mobile communication network 170 illustrated in FIG. 1 or any other communication network. The base station 600 may connect the wireless device 650 to a core network (not shown) through radio communications over an air interface (or radio interface) . The communication direction from the base station 600 to the wireless device 650 over the air interface is known as a downlink, and the communication direction from the wireless device 650 to the base station 600 over the air interface is known as an uplink.

[0041] In the downlink, downlink data to be sent, to the wireless device 650 from the base station 600, may be provided to a processor / controller 625 of the base station 600. The downlink data may be provided to the processor / controller 625 by, for example, a core network. The processor / controller 625 may implement layer 3 and layer 2 OSI functionality to process the downlink data for transmission. Layer 3 may include an RRC layer. Layer 2 may include an SDAP layer, a PDCP layer, an RLC layer, and a MAC layer. The processor / controller 625 may provide RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., master information block (MIB) , system information blocks (SIBs) ) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through Automatic Repeat reQuest (ARQ) , concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through Hybrid ARQ (HARQ) , priority handling, and logical channel prioritization.

[0042] In the downlink and after being processed by the processor / controller 625, the downlink data may be provided to one or more transmit (Tx) processors 620 of base station 600. The one or more Tx processors 620 may implement layer 1 OSI functionality. Layer 1 may comprise a PHY layer. The PHY layer may perform, for example, forward error correction (FEC) coding of transport channels, interleaving, rate matching, mapping of transport channels to physical channels, modulation of physical channel, multiple-input  multiple-output (MIMO) or multi-antenna processing, and / or the like. The one or more Tx processors 620 may map the downlink data to coded and modulated symbols based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) and coding schemes (e.g., convolution code, turbo code, and / or low density parity check (LDPC) code) . The coded and modulated symbols of the downlink data may be split into parallel streams. Each stream of the parallel streams may be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency-domain, and combined using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time-domain OFDM symbol stream. The OFDM stream may be spatially precoded to produce multiple spatial streams. A channel estimator (not shown in FIG. 6) may be used to determine the modulation schemes, the coding schemes, and / or for spatial processing. Each spatial stream of the multiple spatial streams may be provided to different antenna via a separate transmitter Tx 635. Each transmitter Tx 635 may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0043] In the downlink and at the wireless device 650, each of the one or more receivers Rx 690 receives a signal through respective antenna. The one or more receivers Rx 690 may recover received information, modulated onto the RF carrier, and provide the received information to one or more receive (Rx) processors 680 of the wireless device 650. The one or more Rx processors 680 may implement layer 1 OSI functionality. The one or more Rx processors 680 may perform spatial processing on the received information to recover one or more spatial streams desired for the wireless device 650. If multiple spatial streams are desired for the wireless device 650, the one or more Rx processors 680 may combine the multiple spatial streams into a single OFDM symbol stream. The one or more Rx processors 680 may convert the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency-domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The OFDM symbol stream may be demodulated and decoded, to recover the downlink data and / or control signal transmitted by the base station 600 on physical channel, based on a channel estimator at the wireless device 650 (not shown in FIG. 6) . The data and control signals are then provided to the processor / controller 675, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0044] In the uplink, uplink data to be sent, from the wireless device 650 to the base station 600, may be provided to the processor / controller 675 of the wireless device 650.  Similar to the downlink, the processor / controller 675 may implement layer 3 and layer 2 OSI functionality to process the uplink data for transmission.

[0045] In the uplink and after being processed by the processor / controller 675, the uplink data may be provided to one or more Tx processors 670 of the wireless device 650. Similar to the downlink, the one or more Tx processors 670 may implement layer 1 OSI functionality. The one or more Tx processors 670 may map the uplink data to coded and modulated symbols based on various modulation schemes and coding schemes. The coded and modulated symbols of the uplink data may be split into parallel streams. Each stream of the parallel streams may be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency-domain, and combined using an IFFT to produce a physical channel carrying a time-domain OFDM symbol stream. The OFDM stream may be spatially precoded to produce multiple spatial streams. A channel estimator (not shown in FIG. 6) may be used to determine the modulation schemes, the coding schemes, and / or for spatial processing. Each spatial stream of the multiple spatial streams may be provided to different antenna via a separate transmitter Tx 685. Each transmitter Tx 685 may modulate a RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0046] In the uplink and at the base station 600, each of the one or more receivers Rx 640 receives a signal through respective antenna. The one or more receivers Rx 640 may recover received information, modulated onto the RF carrier, and provide the received information to one or more Rx processors 630 of the base station 600. The one or more Rx processors 630 may implement layer 1 OSI functionality. The one or more Rx processors 630 may perform spatial processing on the received information to recover one or more spatial streams desired for the base station 600. If multiple spatial streams are desired for the base station 600, the one or more Rx processors 630 may combine the multiple spatial streams into a single OFDM symbol stream. The one or more Rx processors 630 may convert the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency-domain using an FFT. The OFDM symbol stream may be demodulated and decoded, to recover the uplink data and / or control signal transmitted by the wireless device 650 on physical channel, based on a channel estimator at the base station 600 (not shown in FIG. 6) . The data and control signals are then provided to the processor / controller 625, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0047] As shown in FIG. 6, the wireless device 650 and the base station 600 may have multiple antennas. The multiple antennas may be used to perform one or more MIMO or  multi-antenna techniques, such as spatial multiplexing (e.g., single-user MIMO or multi-user MIMO) , transmit / receive diversity, and / or beamforming. In other examples, the wireless device 650 and / or the base station 600 may have a single antenna.

[0048] The processor / controller 625 and / or the processor / controller 675 may be associated with a memory 610 and a memory 660, respectively. Memory 610 and memory 660 (e.g., one or more non-transitory computer readable mediums) may store computer program instructions or code that may be executed by the processor / controller 625 and / or the processor / controller 675 to carry out one or more of the functionalities discussed in the present application. Although not shown in FIG. 6, the one or more Tx processors 620, the one or more Tx processors 670, the one or more Rx processors 630, and / or the one or more Rx processors 690 may be coupled to a memory (e.g., one or more non-transitory computer readable mediums) storing computer program instructions or code that may be executed to carry out one or more of their respective functionalities.

[0049] The processor / controller 625 and / or the processor / controller 675 may comprise one or more controllers and / or one or more processors. The one or more controllers and / or one or more processors may comprise, for example, a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP) , a microcontroller, an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) and / or other programmable logic device, discrete gate and / or transistor logic, discrete hardware components, an on-board unit, or any combination thereof. The processor / controller 625 and / or the processor / controller 675 may perform at least one of signal coding / processing, data processing, power control, input / output processing, and / or any other functionality that may enable the wireless device 650 and the base station 600 to operate in a wireless environment.

[0050] The processor / controller 625 and / or the processor / controller 675 may be connected to one or more peripherals 605 and one or more peripherals 655, respectively. The one or more peripherals 605 and the one or more peripherals 655 may include software and / or hardware that provide features and / or functionalities, for example, a speaker, a microphone, a keypad, a display, a touchpad, a power source, a satellite transceiver, a universal serial bus (USB) port, a hands-free headset, a frequency modulated (FM) radio unit, a media player, an Internet browser, an electronic control unit (e.g., for a motor vehicle) , and / or one or more sensors (e.g., an accelerometer, a gyroscope, a temperature sensor, a radar sensor, a lidar sensor, an ultrasonic sensor, a light sensor, a camera, and / or the like) . The processor / controller 625 and / or the processor / controller 675 may receive user input data from and / or provide user output data to the one or more peripherals 605  and / or the one or more peripherals 655. The processor / controller 675 in the wireless device 650 may receive power from a power source and / or may be configured to distribute the power to the other components in the wireless device 650. The power source may comprise one or more sources of power, for example, a battery, a solar cell, a fuel cell, or any combination thereof. The processor / controller 625 and / or the processor / controller 675 may be connected to a GPS chipset 615 and a GPS chipset 625, respectively. The GPS chipset 615 and the GPS chipset 625 may be configured to provide geographic location information of the wireless device 650 and the base station 600, respectively.

[0051] In the present disclosure, a base station may communicate with various types / categories of wireless devices. Wireless devices and / or base stations may support different technologies, and / or different releases of the same technology. A downlink transmission from (e.g., by) a base station and to a wireless device may be the same as a downlink reception by the wireless device and from the base station. An uplink transmission from (e.g., by) a wireless device to a base station may be the same as an uplink reception by the base station and from the wireless device.

[0052] In the present disclosure, a wireless device may receive from a base station one or more messages (e.g. RRC messages) comprising configuration parameters of one or more cells (e.g. primary cell, secondary cell) . The wireless device may communicate with at least one base station of the one or more cells. The one or more messages (e.g. as a part of the configuration parameters) may comprise parameters of PHY, MAC, RLC, PCDP, SDAP, and / or RRC layers for configuring the wireless device. For example, the configuration parameters may comprise parameters for configuring PHY and MAC layer channels, bearers, etc. For example, the configuration parameters may comprise parameters indicating values of timers for PHY, MAC, RLC, PCDP, SDAP, RRC layers, and / or communication channels.

[0053] In the present disclosure, a wireless device and a base station may exchange control signaling (e.g., referred to as L1 / L2 control signaling and may originate from the PHY layer (e.g., layer 1) and / or the MAC layer (e.g., layer 2) ) . The control signaling may comprise downlink control signaling (e.g., MAC control element (MAC CE) and / or DCI) transmitted from the base station to the UE and / or uplink control signaling (e.g., MAC CE and / or uplink control information (UCI) ) transmitted from the UE to the base station.

[0054] In the present disclosure, an uplink configurated grant (CG) configuration may be a type 1 CG configuration. A base station may transmit an RRC message to a wireless device for configuring uplink transmission occasions / resources based on the type 1 CG  configuration. In response to receiving the RRC message, the wireless device may activate the uplink transmission occasions / resources without further message / signaling for activation of the CG configuration.

[0055] In the present disclosure, an uplink CG configuration may be a type 2 CG configuration. A base station may transmit an RRC message to a wireless device for configuring uplink transmission occasions / resources based on the type 2 CG configuration. In response to receiving the RRC message, the wireless device may not activate the uplink transmission occasions / resources. The base station may further transmit a DCI to the wireless device for activating / releasing the uplink transmission occasions / resources.

[0056] In an example, a wireless device may perform one or more measurements on downlink signals of neighboring cells and / or other CCs. The one or more measurements may be radio resource management (RRM) measurements. The wireless device may perform the one or more RRM measurements for evaluating signal quality of the neighboring cells and / or the other CCs (e.g., for initiating random access and / or handover, etc. ) . The downlink signals may be synchronization signals (SS) and physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) , channel state information reference signals (CSI-RSs) , and / or positioning reference signals (PRSs) . The wireless device may perform intra-frequency, inter-frequency and / or inter radio access technology (RAT) measurements of the downlink signals during a time interval. The wireless device may not transmit to or receive from a serving cell (e.g., suspend transmission / reception) during the time interval to avoid interference to the measurements (e.g., the RRM measurements) . The time interval, during which the wireless device performs the RRM measurements of the neighbor cells and / or the other CCs, may be a measurement gap (MG) . Scheduling restrictions may apply to the RRM measurements of the wireless device during the MG, where the wireless device is performing intra-frequency RRM measurements at FR2, or gap assisted inter-frequency RRM measurements. In an example, FR1 may consist of Frequency operating bands for 5G NR below 7125 MHz (410 MHz –7125 MHz) . FR2 may consist of Frequency operating bands for 5G NR FR2-1 (24250 MHz –52600 MHz) and FR2-2 (52600 MHz –71000 MHz) . The scheduling restrictions may not allow the wireless device to transmit physical uplink control channel (PUCCH) , physical uplink shared channel (PUSCH) and / or sounding reference signal (SRS) ; or to receive physical downlink control channel (PDCCH) , physical downlink shared channel (PDSCH) and / or CSI-RS. When a frame arrival of the wireless device collides with the RRM  measurements, the frame may be delayed for a duration of SSB measurement timing configuration (SMTC) window or a duration of the MG. In an example, a base station (e.g., network) may send / transmit to a wireless device a message comprising configuration parameters for configuring one or more MGs of a wireless device. In another example, one or more MGs may be pre-configured to a wireless device.

[0057] FIG. 7 illustrates an example of configuration parameters of a measurement gap. In FIG. 7, a base station (e.g., network) may transmit, to a wireless device, an RRC message. The RRC message may comprise an information element (e.g., MeasGapConfig IE) for specifying a measurement gap configuration and controls setup / release of MGs of the wireless device. A field (e.g., GapConfig) of the IE (e.g., MeasGapConfig IE) may comprise a first parameter (e.g., measGapId) indicating an identity / index (ID) of the measurement gap configuration. The field (e.g., GapConfig) may comprise a second parameter (e.g., gapType) indicating a type of the MG configuration. A value perUE, of the second parameter, may indicate that the MG configuration is a per UE measurement gap; a value perFR1 may indicate that the MG configuration is a frequency range 1 (FR1) measurement gap; a value perFR2 may indicate that the MG configuration is an FR2 measurement gap. The field (e.g., GapConfig) may comprise a third parameter (e.g., gapOffset) indicating a gap offset of a gap pattern with measurement gap repetition period (MGRP) indicated in a field mgrp. Value range of the third parameter (e.g., gapOffset) may be from 0 to mgrp-1. The field (e.g., GapConfig) may comprise a fourth parameter (e.g., mgl) indicating a measurement gap length (mgl) in millisecond (ms) of the measurement gap configuration. A value ms1dot5, of the fourth parameter, may correspond to 1.5 ms, ms3 may correspond to 3 ms and so on. The field (e.g., GapConfig) may comprise a fifth parameter (e.g., mgrp) indicating a measurement gap repetition period in millisecond of the measurement gap configuration. A value ms20, of the fifth parameter may indicate an MGRP of 20 ms, a value ms40 may indicate an MGRP of 40 ms, and so on. The field (e.g., GapConfig) may comprise a sixth parameter (e.g., preConfigInd) indicating whether the measurement gap is a pre-configured measurement gap. The field (e.g., GapConfig) may comprise a seventh parameter (e.g., gapPriority) indicating a priority of the measurement gap. A value 1, of the sixth parameter, may indicate highest priority, value 2 may indicate second level priority, and so on.

[0058] FIG. 8 illustrates examples of configured MG configurations of a wireless device. In an example, a base station may configure one or more MG configurations to a wireless device. In an example, one or more MG configurations may be preconfigured to a wireless  device. In FIG. 8 and referring to FIG. 7, a first MG configuration (e.g., MG 1 marked as downward diagonal in FIG. 8) may have a first ID. The first MG configuration may be configured per UE, per FR1 and / or per FR2 based on gapType of the first MG configuration. A first MGL (e.g., mgl 1 in FIG. 8) of the first MG configuration may be 3 ms (e.g., a length of an MG occasion of the first MG configuration) . A first MGRP (e.g., mgrp 1 in FIG. 8) of the first MG configuration may be 20 ms. A first MG occasion of the first MG configuration may start from the fourth subframe (e.g., based on gapOffset of the MG 1) in a first frame with SFN= N. A second MG occasion of the first MG configuration may start from the fourth subframe in a second frame with SFN = N+2, and repeated every 20 ms based on the first MGRP. The first MG configuration may have a first priority based on gapPriority of the first MG configuration. In FIG. 8 and referring to FIG. 7, a second MG configuration (e.g., MG 2 marked as upward diagonal in FIG. 8) may have a second ID. The second MG configuration may be configured per UE, per FR1 and / or per FR2 based on gapType of the second MG configuration. A second MGL (e.g., mgl 2 in FIG. 8) of the second MG configuration may be 4 ms (e.g., a length of an MG occasion of the second MG configuration) . A second MGRP (e.g., mgrp 2 in FIG. 8) of the second MG configuration may be 20 ms. A first MG occasion of the second MG configuration may start from the first subframe (e.g., based on gapOffset of the MG 2) in a first frame with SFN = N. A second MG occasion of the second MG configuration may start from the first subframe in a second frame with SFN = N+2, and repeated every 20 ms based on the second MGRP. The second MG configuration may have a second priority based on gapPriority of the second MG.

[0059] In an example, a wireless device, capable of pre-configured measurement gap (Pre-MG) pattern, may be configured with a Pre-MG pattern via RRC signaling (e.g., referring to FIG. 7) . A measurement gap may be configured as pre-configured measurement gap if preConfigInd is indicated by network in a configuration message of the measurement gap (e.g., referring to FIG. 7) . The wireless device may determine a status of a Pre-MG based on autonomous activation / deactivation mechanism or based on network-controlled activation / deactivation mechanism. In an example, the wireless device may autonomously change the Pre-MG status from activation to deactivation or vice versa based on any of following triggering conditions listed below:

[0060] -DCI, timer or RRC based active BWP switching,

[0061] -Activation / deactivation of SCell (s) ,

[0062] -Addition / removal of any measurement object (s)

[0063] -Addition / release / change of a SCell in carrier aggregation,

[0064] In an example of the network-controlled mechanism, the wireless device may determine a Pre-configured MG being activated if preConfGapStatus (e.g., in a RRC message) is set to ‘1’ for a corresponding gap ID for an active DL BWP of any of an activated CCs, or if preConfGapStatus is set to ‘1’ for a corresponding gap ID for any of a deactivated SCCs. Otherwise, the wireless device may determine the Pre-configured MG being deactivated.

[0065] In an example, a wireless device may support concurrent measurement gap pattern capability. A base station (e.g., network) may provide multiple measurement gaps configured by RRC message (s) (e.g., referring to FIG. 7) to the wireless device.

[0066] Collisions between occasions of two concurrent measurement gaps may occur if the two measurement gaps are

[0067] -two per-UE measurement gaps, or

[0068] -two per-FR measurement gaps in the same FR, or

[0069] -one per-UE measurement gap and one per-FR measurement gap.

[0070] In an example, a wireless device, configured with concurrent measurement gaps, may determine two MG occasions (e.g., of two MG configurations) are colliding based on at least one of following conditions being met:

[0071] -a first MG occasion of a first MG configuration is fully or partially overlapping in time domain with a second MG occasion of a second MG configuration (e.g., referring to FIG. 11A) , or

[0072] -a distance between the first MG occasion of the first MG configuration and the second MG occasion of the second MG configuration is equal to or smaller than 4 ms (e.g., FIG. referring to 11B) .

[0073] The distance between the first MG occasion and the second MG occasion may be defined as a time difference between an ending point of the first MG occasion and a starting point of the second MG occasion, where the first MG occasion occurs earlier in time than the second MG occasion.

[0074] In an example of collision between the first MG occasion and the second MG occasion, the wireless device may perform measurements in an occasion, between the first MG occasion and the second MG occasion, with higher priority. The wireless device may drop an occasion, between the first MG occasion and the second MG occasion, with lower priority. The wireless device may be able to transmit PUCCH / PUSCH / SRS, or receive  PDCCH / PDSCH / TRS (e.g., tracking reference signal)  / CSI-RS for channel quality indication (CQI) in a corresponding NR serving cell in slots that are not interrupted.

[0075] When a wireless device support concurrent MGs with Pre-MG, a base station / network may provide multiple measurement gap patterns with at least one of the measurement gaps being a Pre-MG pattern configured by RRC message (s) . Collisions involving at least one Pre-MG may occur only when the at least one Pre-MG is activated.

[0076] In an example, a measurement gap occasion and a Pre-MG activation / deactivation procedure may collide when an ending point of the Pre-MG activation / deactivation procedure occurs anywhere within a time period starting 4ms before a starting point of the measurement gap occasion and ending 4ms after an ending point of the measurement gap occasion.

[0077] In an example and for a wireless device supporting dynamic collision capability:

[0078] -When a collision occurs between a measurement gap occasion and a Pre-MG activation procedure, and the Pre-MG is configured with higher priority, the wireless device may perform measurements during the measurement gap occasion and the activation of the Pre-MG is delayed until 5ms after an ending point of the measurement gap occasion.

[0079] -When a collision occurs between a measurement gap occasion and a Pre-MG deactivation procedure, and the Pre-MG is configured with higher priority, the measurement gap occasion may be (or remain) dropped if the measurement gap occasion collides with an occasion of the Pre-MG.

[0080] In an example, when an activated Pre-MG and a measurement gap collides and the Pre-MG is configured with lower priority, a wireless device may perform measurements in an occasion of the measurement gap regardless of whether the occasion collides with the Pre-MG activation procedure or collides with the Pre-MG deactivation procedure.

[0081] A wireless device may be expected to transmit PUCCH / PUSCH / SRS or receive PDCCH / PDSCH / TRS / CSI-RS for CQI in the corresponding NR serving cells in slots of a configured Pre-MG that are dropped.

[0082] If a wireless device requires gap patterns for multi-universal subscriber identity module (MUSIM) purpose, such as cell identification and measurement, paging monitoring, system information block (SIB) acquisition, and / or on-demand system information (SI) request of a target cell in a target network, a base station / network may provide, to the wireless device, one or more per-UE MUSIM gap pattern (s) for concurrent monitoring of frequency layers for MUSIM via an information element MUSIM- GapConfig. The wireless device may be configured with periodic MUSIM gap patterns and / or aperiodic MUSIM gap pattern for MUSIM via the information element MUSIM-GapConfig. The wireless device may not required to perform cell identification and measurement, paging monitoring, SIB acquisition, and / or on-demand SI request of the target cell in a target network that is outside the MUSIM gaps. The wireless device may not required to conduct reception or transmission from or to a network during MUSIM gaps that are not dropped due to collisions.

[0083] FIG. 9 and FIG. 10 illustrate examples of information elements for configuring MUSIM gaps. Referring to FIG. 9, an RRC message, from a base station / network to a wireless device, may comprise an information element MUSIM-GapConfig. The information element MUSIM-GapConfig may comprise a parameter musim-AperiodicGap indicating that a configured MUSIM gap is a MUSIM aperiodic gap. The parameter musim-AperiodicGap may be defined based on an information element MUSIM-GapInfo (e.g., referring to FIG. 10) indicating values for musim-GapLength and musim-GapRepetitionAndOffset. When the network provides periodic gap, the network may always signal the musim-GapLength and the musim-GapRepetitionAndOffset as indicated by a wireless device’s preferred MUSIM gap configuration. The information element MUSIM-GapConfig may comprise a parameter musim-GapKeep indicating that the wireless device is allowed to use "keep solution" for colliding MUSIM periodic / aperiodic gaps. If "keep solution" is not granted, collisions between MUSIM periodic gaps may be resolved based on assigned MUSIM gap priorities. The information element MUSIM-GapConfig may comprise a field MUSIM-Gap defining one or more MUSIM gaps. The field MUSIM-Gap may comprise a parameter musim-Gapid, based on an information element MUSIM-Gapid, indicating an ID of a MUSIM gap of the one or more MUSIM gaps. The field MUSIM-Gap may comprise a parameter musim-Gapinfo, based on an information element MUSIM-GapInfo (e.g., referring to FIG. 10) , indicating values for musim-GapLength and musim-GapRepetitionAndOffset. The information element MUSIM-GapConfig may comprise a field MUSIM-GapExt indicating a priority value of a MUSIM gap. Referring to FIG. 7, a value 1, of the priority value, may indicate highest priority, value 2 may indicate second level priority, and so on.

[0084] Referring to FIG. 10, an RRC message, from a base station / network to a wireless device, may comprise an information element MUSIM-Gapinfo. The information element MUSIM-Gapinfo may comprise a parameter musim-Starting-SFN-AndSubframe, based on a field MUSIM-Starting-SFN-AndSubframe, indicating gap starting position for an  aperiodic MUSIM gap. In the field MUSIM-Starting-SFN-AndSubframe, a parameter starting-SFN indicates gap starting SFN number for the aperiodic MUSIM gap; a parameter startingSubframe indicates gap starting subframe number for the aperiodic MUSIM gap. The information element MUSIM-Gapinfo may comprise a parameter musim-GapLength indicating a length of a MUSIM gap. The information element MUSIM-Gapinfo may comprise a parameter musim-GapRepetitionAndOffset indicating a gap repetition period in millisecond and a gap offset in number of subframes for a periodic MUSIM gap.

[0085] Referring to FIG. 10, if a wireless device indicates, to a base station / network, a field musim-Starting-SFN-AndSubframe when requesting an aperiodic gap, the base station / network may configure, to the wireless device, the aperiodic gap with a same start point (e.g., as in musim-Starting-SFN-AndSubframe) or no aperiodic gap. If the field musim-Starting-SFN-AndSubframe is absent for the aperiodic gap, the base station / network may configure any timing as a starting point for the aperiodic gap or configure no aperiodic gap.

[0086] In an example, priority levels may be applied for each periodic MUSIM gap. A wireless device shall request a priority for all requested periodic MUSIM gaps when the wireless device requests MUSIM gaps via MUSIM-GapConfig. The wireless device shall request different priority levels for each periodic MUSIM gaps. A base station / network may assign priority to each periodic MUSIM gaps. The assigned priorities may differ from the priorites requested by the wireless device. In an example, an aperiodic MUSIM gap, when configured, may be unconditionally kept in case of collisions with any other gap occasions, including MUSIM gaps and measurement gaps.

[0087] In an example, a wireless device can request use of “keep solution” via musim-GapKeepPreference. The “keep solution” is for handling collisions among different MUSIM gaps. If a use of “keep solution” is granted, the wireless device shall keep all colliding periodic and aperiodic MUSIM gaps irrespectively of priorities of the periodic MUSIM gaps.

[0088] In an example, MUSIM gap occasions may be considered colliding if at least one of the following conditions is met:

[0089] -two MUSIM gap occasions are fully overlapping in time domain, or

[0090] -two MUSIM gap occasions partially overlapping in time domain, or

[0091] -a distance between two MUSIM gap occasions is equal to or smaller than 4ms.

[0092] The distance between the two MUSIM gap occasions may be defined as a time difference between an ending point of a first occasion and a starting point of a second occasion, where the first MUSIM gap occasion occurs earlier in time than the second MUSIM gap occasion.

[0093] In an example when “keep solution” is not used, a periodic MUSIM gap occasion colliding with an aperiodic MUSIM gap may be dropped.

[0094] In an example when “keep solution” is not used, collisions between periodic MUSIM gap occasions may be resolved based on assigned MUSIM gap priorities of the collided MUSIM gap occasions. Collisions may be resolved sequentially in order of decreasing priority, starting with a gap that has the highest priority. For each collision, the occasion of the MUSIM gap with highest priority shall be kept and an occasion of the MUSIM gap with lower priority shall be dropped.

[0095] In an example, MUSIM gap (e.g., configured based on FIG. 9 and FIG. 10) and measurement gap (e.g., configured based on FIG. 7) occasions may be considered colliding if at least one of the following conditions is met:

[0096] -a MUSIM gap occasion and a measurement gap occasion are fully overlapping in time domain, or

[0097] -a MUSIM gap occasion and a measurement gap occasion are partially overlapping in time domain, or

[0098] -a distance between any of a MUSM gap occasion and a measurement gap occasion is equal to or smaller than 4ms.

[0099] The distance between a MUSIM gap occasion and a measurement gap occasion may be defined as a time difference between an ending point of a first occasion and a starting point of a second occasion, where the first gap occasion occurs earlier in time than the second gap occasion. The gap occasion can be either a MUSIM gap occasion or a measurement gap occasion.

[0100] In an example, a measurement gap occasion colliding with an aperiodic MUSIM gap may be dropped.

[0101] In an example, collisions between a MUSIM gap and a measurement gap with assigned priority may be handled based on the assigned priorities. Collisions may be resolved sequentially in order of decreasing priority, starting with a gap that has the highest priority. For each collision, an occasion of the MUSIM gap or measurement gap with highest priority shall be kept and an occasion of the MUSIM gap or measurement gap with lower priority shall be dropped. When “keep solution” is configured, the “keep  solution” may be used for remaining collided and non-dropped MUSIM gaps, after resolving collisions between measurement gaps and MUSIM gaps based on priorities.

[0102] In an example, collisions between a MUSIM gap and a measurement gap without assigned priority may be handled based on MGRP of the colliding gaps. Collisions may be resolved sequentially in order of decreasing MGRP, starting with a gap that has the longest MGRP. For each collision, an occasion of the MUSIM gap or the measurement gap with longer MGRP shall be kept and an occasion of the MUSIM gap or the measurement gap with shorter MGRP shall be dropped. When “keep solution” is configured, the “keep solution” may be used for remaining collided and non-dropped MUSIM gaps, after resolving collisions between measurement gaps and MUSIM gaps based on MGRP.

[0103] In an example, a slot may be interrupted by a MUSIM gap if the slot overlaps with any occasion of configured MUSIM gaps, except for a dropped MUSIM gap occasion.

[0104] FIG. 11A and FIG. 11B illustrate examples of collisions between two MG occasions of two MG configurations. In an example of FIG. 11A, a first MG occasion (e.g., MG 1 in FIG. 11A) may start at time T0 and end at time T2. A second MG occasion (e.g., MG 2 in FIG. 11A) may start at time T1 and end at time T3. Referring to FIG. 7, the first MG occasion may be determined / indicated based on a first MG configuration of a wireless device. The second MG occasion may be determined / indicated based on a second MG configuration of the wireless device. The wireless device may determine a collision between the first MG occasion and the second MG occasion (e.g., the first MG occasion colliding with the second MG occasion) based on the first MG occasion overlapping (e.g., fully or partially) with the second MG occasion in time. In an example of FIG. 11A, an overlapping duration of the first MG occasion and the second occasion may be toverlap between the time T1 and the time T2, where toverlap>0. In an example of FIG. 11B, a first MG occasion (e.g., MG 1 in FIG. 11B) may start at time T0 and end at time T2. A second MG occasion (e.g., MG 2 in FIG. 11B) may start at time T1 and end at time T3. Referring to FIG. 7, the first MG occasion may be determined / indicated based on a first MG configuration of a wireless device. The second MG occasion may be determined / indicated based on a second MG configuration of the wireless device. The wireless device may determine a collision between the first MG occasion and the second MG occasion (e.g., the first MG occasion colliding with the second MG occasion) based on a time difference (e.g., tdiff in FIG. 11B) between an ending point (e.g., the time T2) of the first MG occasion and a starting point (e.g., the time T1) of the second MG occasion  being equal to or smaller than a value in milliseconds, and the first MG occasion occurring earlier in time than the second MG occasion. In an example the value in milliseconds may be 4. In an example, 0<tdiff≤4

[0105] In an example of FIG. 8 and referring to FIG. 11A and FIG. 11B, the wireless device may determine a collision between occasions of the first MG configuration and occasions of the second MG configuration (e.g., concurrent MGs) based on occasions of the first MG configuration overlapping with occasions of the second MG configuration in the time domain (e.g., both MG 1 and MG 2 comprise the fourth subframe with subframe index 3 in frame SFN = N and frame with SFN = N+2) . The wireless device may compare the first priority of the first MG configuration with the second priority of the second MG configuration. In an example, the wireless device may perform measurements during the occasions of the first MG based on the first priority being higher than the second priority (e.g., a first value of the first priority being less than a second value of the second priority) . The wireless device may drop the occasions of the second MG collided with the occasions of the first MG based on the first priority being higher than the second priority.

[0106] In existing technologies, a base station may transmit an indication to a wireless device to enable transmissions (Tx) and / or receptions (Rx) via uplink / downlink (e.g., Uu link) of eXtended Reality (XR) data traffic in measurement gaps (e.g., one or more MG occasions) with restrictions (e.g., scheduling restrictions) for RRM measurements. The XR may be an umbrella category comprising Virtual Reality (VR) , Augmented Reality (AR) , and Mixed Reality (MR) . The enabling of uplink transmissions (Tx)  / downlink receptions (Rx) during the MG occasions (e.g., or, in another word, dropping / skipping / canceling / deactivating of the MG occasions for the uplink Tx / downlink Rx) may help to boost system capacity. When a first MG occasion overlaps with a second MG occasion in time and a priority of the first MG occasion is higher than a priority of the second MG occasion, a wireless device may drop the second MG occasion for measurement based on the overlapping. In response to receiving an indication enabling Tx / Rx in the first MG occasion, the wireless device may retrieve the dropped second MG occasion and perform a measurement in the second MG occasion.

[0107] Implementing the existing technologies, a wireless device may perform / enable Tx / Rx via uplink / downlink during a first MG occasion and drop a second MG occasion colliding with the first MG occasion in time. In an example, the wireless device may drop the second MG occasion based on the collision. In response to receiving an indication for  performing / enabling the Tx / Rx in the first MG occasion, the wireless device may not perform measurement in either the first MG occasion or the second MG occasion, since the second MG occasion has been dropped due to the collision. The wireless device may lose the chance to perform measurements in the second MG occasion, even though the first MG occasion is dropped / canceled due to the enabled Tx / Rx based on the indication. Implementing the existing technologies, in response to receiving an indication for performing / enabling Tx / Rx by a wireless device in a high priority MG occasion, the wireless device may retrieve a dropped low priority MG occasion (e.g., due to prioritization) and perform a measurement in the low priority MG occasion, when the low priority MG occasion overlaps with the high priory MG occasion. If the low priority MG occasion is fully (e.g., or majority of the low priority MG occasion) overlapped with the high priority occasion, perform the measurement in the low priority MG occasion may have scheduling restrictions for measurements. The enabled Tx / Rx, within intersection of the high priority MG occasion and the low priority MG occasion, may be dropped / forbidden due to the scheduling restrictions. Implementing the existing technologies, an indication for performing / enabling Tx / Rx by a wireless device in an MG occasion may cancel / drop the MG occasion. When the MG occasion is for MUSIM, an aperiodic MUSIM gap, and / or granted for “keep solution” , the cancellation / dropping of the MG occasion based on the indication may degrade measurement performance for MUSIM purpose. In an example, an MG occasion may collide with a Pre-MG activation / deactivation procedure. A wireless device may delay the activation procedure of the Pre-MG until 5 milliseconds after an end of the MG occasion, if the Pre-MG has a higher priority than the MG occasion. Implementing the existing technologies and in response to receiving an indication for enabling Tx / Rx in the MG occasion (e.g., cancel / drop the MG occasion) , the activation procedure of the Pre-MG may be delayed due to the collision between the MG occasion and the activation procedure. In another example, when the deactivation procedure collides with the MG occasion, the deactivation procedure may be dropped even though the MG occasion is dropped / canceled based on the indication.

[0108] Embodiments of the present disclosure may enable a wireless device to perform measurements in a dropped / deprioritized / canceled MG occasion in response to collision between the dropped / deprioritized / canceled MG occasion and a second MG occasion in time domain. In an example embodiment, a wireless device may receive, from a base station, one or more RRC messages comprising configuration parameters of a first MG  configuration and a second MG configuration. The wireless device may receive, from the base station, an indication for enabling communications (e.g., Tx / Rx for uplink / downlink / sidelink) in a first MG occasion of the first MG configuration. The wireless device may determine, in response to the indication and the first MG occasion colliding with a second MG occasion of the second MG configuration in time, whether to perform a measurement in the second MG occasion based on an overlapping duration, of the first MG occasion and the second MG occasion. The wireless device may determine, in response to the indication and the first MG occasion colliding with a second MG occasion of the second MG configuration in time, whether to perform a measurement in the second MG occasion based on a distance between the first MG occasion and the second MG occasion. In an example embodiment, a wireless device may receive, from a base station, an indication for enabling communications in an MG occasion. The wireless device may perform the communications in the MG occasion based on the MG occasion being not an aperiodic MG occasion. Additionally or alternatively, the wireless device may perform the communications in the MG occasion based on a “keep solution” being granted for the MG occasion. In an example embodiment, a wireless device may receive, from a base station, one or more RRC messages comprising configuration parameters of an MG configuration. The wireless device may receive, from the base station, an indication for enabling communications in an MG occasion of the MG configuration. The wireless device may or may not delay, in response to the indication and the MG occasion colliding with an activation procedure of a Pre-MG in time, the activation procedure. In another example embodiment, the wireless device may perform, in response to the indication and the MG occasion colliding with a deactivation procedure of a Pre-MG in time, the deactivation procedure.

[0109] Implementing the embodiments of the present disclosure may enable a wireless device to perform measurements in a first MG occasion when the first MG occasion collides with a second MG occasion. A base station may receive, from the wireless device, a measurement result / report of the measurements. Consequently, resource wastage of MG occasions and / or handover failure rate may be reduced. Implementing the embodiments of the present disclosure may improve system measurement performance during the collided MG occasions. Implementing the embodiments of the present disclosure may enable a wireless device not to delay / drop (e.g., perform) a Pre-MG activation / deactivation procedure when the Pre-MG activation / deactivation procedure collides with an MG occasion with enabled Tx / Rx. Implementing the embodiments of the present disclosure  may increase flexibility for the base station and / or the wireless device to dynamically adjust / control usage of the collided MG occasions.

[0110] FIG. 12A and FIG. 12B illustrate examples of enabling Tx / Rx in measurement gaps with scheduling restrictions. Referring to Fig. 7 to FIG. 11, a base station (e.g., network) may transmit one or more messages to a wireless device configuring an MG configuration. The one or more messages may be one or more RRC messages comprising configuration parameters of the MG configuration. The base station may transmit to the wireless device an indication for enabling the wireless device to perform Tx / Rx (e.g., via uplink / downlink / sidelink) in an MG occasion (e.g., with scheduling restrictions) of the MG configuration. The MG occasion may be an active Pre-MG occasion. The MG occasion may be an aperiodic / periodic MG occasion for MUSIM purpose. Additionally or alternatively, the indication may be for dropping / skipping / cancelling / deactivating the MG occasion for measurement. The base station may transmit, to the wireless device, the indication via a RRC message, a MAC CE and / or DCI. In an example, the RRC message, the MAC CE and / or the DCI may comprise one or more parameters / fields / bits indicating the MG occasion with the enabled Tx / Rx (e.g., or the MG occasion to be dropped) .

[0111] In an example of FIG. 12A, the indication may indicate one or more Tx / Rx resources overlapping with (e.g., or within) the MG occasion of the MG configuration. The indication may enable the wireless device to perform the Tx / Rx via the one or more Tx / Rx resources in the MG occasion (e.g., originally with scheduling restrictions for RRM measurements using the MG occasion) . In an example, the one or more Tx / Rx resources may have a first priority. The first priority may be a priority of a logical channel (LCH) to be transmitted using the one or more Tx / Rx resources. The MG occasion may have a second priority. The second priority may be a priority of the MG configuration (e.g., referring FIG. 7) configuring / indicating the MG occasion. The wireless device may determine to enable the Tx / Rx in the MG occasion (e.g., to drop / skip / cancel / deactivate the MG occasion) based on the receiving of the indication and the first priority being higher than the second priority. The wireless device may determine not to enable the Tx / Rx in the MG occasion (e.g., not to drop / skip / cancel / deactivate the MG occasion) based on the receiving of the indication and the first priority being lower than the second priority. In an example of FIG. 12A, the indication may indicate locations of the MG occasion. For example, the indication may indicate (e.g., the locations) that the MG occasion with the enabled Tx / Rx is a nearest / earliest MG occasion after receiving the indication by the wireless device. For example, the indication may indicate that the MG occasion with the  enabled Tx / Rx is a nearest / earliest MG occasion a time offset away after receiving the indication by the wireless device (e.g., the MG occasion may be the nearest MG occasion which is at least 5 ms after the indication) . In an example of FIG. 12B, the indication may indicate a time window / pattern for enabling the Tx / Rx (e.g., dropping / skipping / cancelling / deactivating the MG occasion) . The indication may enable the wireless device to perform the Tx / Rx in the MG occasion, when the MG occasion overlaps with the time window / pattern. The indication may enable the wireless device to perform the Tx / Rx in the MG occasion, when the MG occasion is within with the indicated time window / pattern. In examples of FIG. 12A and FIG. 12B, the MG with the enabled Tx / Rx may not be an aperiodic MG occasion (e.g., for MUSIM purpose) . The wireless device may perform the Tx / Rx (e.g., communications) in the MG occasion based on the MG occasion being not an aperiodic MG occasion. Additionally or alternatively, the wireless device may perform the Tx / Rx (e.g., communications) in the MG occasion based on a “keep solution” being granted for the MG occasion.

[0112] In examples of FIG. 12A and FIG. 12B, in response to the receiving of the indication, the wireless device may drop / skip / cancel / deactivate the MG occasion for the RRM measurements (e.g., not perform the RRM measurement in the dropped / skipped / cancelled / deactivated MG occasion) . In response to the receiving of the indication, the wireless device may perform the Tx / Rx (e.g., via uplink / downlink with the base station or via sidelink with a second wireless device) in the MG occasion.

[0113] FIG. 13 illustrates an example procedure in an MG occasion with collision. Referring to FIG. 7 to FIG. 12, a base station (e.g., network) may transmit, to a wireless device, one or more messages comprising configuration parameters of a first MG configuration and a second MG configuration. The one or more messages may be one or more RRC messages. The first MG configuration may comprise / indicate a first MG occasion. The second MG configuration may comprise / indicate a second MG occasion. Referring to FIG. 7, the first MG occasion and / or second MG occasion may be configured for RRM measurements (e.g., with scheduling restrictions) by the wireless device. Additionally or alternatively, referring to FIG. 9 and FIG. 10, the first MG occasion and / or the second MG occasion may be configured for MUSIM measurements (e.g., with scheduling restrictions) by the wireless device. Additionally or alternatively, referring to FIG. 9 and FIG. 10, the first MG occasion and / or the second MG occasion may be active Pre-MG occasions by the wireless device. The first MG occasion may have a first priority (e.g., based on parameter gapPriority of the first MG configuration) . The second MG  occasion may have a second priority (e.g., based on parameter gapPriority of the second MG configuration) . In another example, the first MG configuration and / or second MG configuration may be pre-configured to the wireless device (e.g., active Pre-MGs) . The wireless device may determine the first MG occasion and / or the second MG occasion based on the pre-configured first MG configuration and / or second MG configuration.

[0114] In an example of FIG. 13 and referring to FIG. 7 to FIG. 12, the base station (e.g., network) may transmit, to the wireless device, an indication for enabling Tx / Rx (e.g., via uplink / downlink / sidelink by the wireless device) in the first MG occasion of the first MG configuration. An RRC message, a MAC CE and / or DCI may comprise one or more parameters / fields / bits for the indication. In response to receiving the indication from the base station (e.g., network) , the wireless device may perform the Tx / Rx in the first MG occasion. In response to receiving the indication from the base station (e.g., network) , the wireless device may determine whether to perform a measurement in the second MG occasion when the second MG occasion collides with the first MG occasion. For example, the wireless device may determine whether to perform a measurement in the second MG occasion, when the second MG occasion collides with the first MG occasion, based on an overlapping duration of the first MG occasion and the second MG occasion. For example, the wireless device may determine whether to perform a measurement in the second MG occasion, when the second MG occasion collides with the first MG occasion, based on a distance between the first MG occasion and the second MG occasion.

[0115] In an example of FIG. 13 and referring to FIG. 7 to FIG. 12, the wireless device may perform the measurement in the second MG occasion. The wireless device may transmit a measure result / report of the measurement to the base station. In another example, the wireless device may not perform the measurement in the second MG occasion. The wireless device may drop / skip / cancel / deactivate the second MG occasion based on the determination of not performing the measurement in the second MG occasion.

[0116] FIG. 14A and FIG. 14B illustrate example procedures when a first MG occasion overlaps with a second MG occasion in time. An overlapped duration between the first MG occasion (e.g., MG 1 in FIG. 14A and FIG. 14B) and the second MG occasion (e.g., MG 2 in FIG. 14A and FIG. 14B) may be toverlap. In response to receiving an indication, by a wireless device and from a base station (e.g., network) , for enabling Tx / Rx (e.g., one or more uplink transmissions or one or more downlink receptions) in an MG occasion of the first MG occasion and the second MG occasion, the wireless device may determine to  enable the Tx / Rx in the first MG occasion. In an example and referring to FIG. 12 and FIG. 13, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first MG occasion being a nearest / earliest MG occasion after the reception of the indication. In an example and referring to FIG. 12 and FIG. 13, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first MG occasion being a nearest / earliest MG occasion a number of milliseconds (e.g., 5 ms) after the reception of the indication. Additionally or alternatively, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first MG occasion being not an aperiodic MG occasion (e.g., for MUSIM purpose) . In an example and referring to FIG. 12 and FIG. 13, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on a comparison of a first priority of the first MG occasion with a second priority of the second MG occasion. For example, the wireless device may prioritize the first MG occasion over the second MG occasion based on the first priority being higher than the second priority. The wireless device may keep the first MG occasion for measurement based on the prioritization. The wireless device may drop the second MG occasion for measurement based on the prioritization. In response to the indication, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first priority being higher than the second priority. In response to the indication, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the second MG occasion being dropped due to the prioritization. In an example and referring to FIG. 12 and FIG. 13, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on a comparison of a first MGRP of the first MG occasion with a second MGRP of the second MG occasion. For example, the wireless device may prioritize the first MG occasion over the second MG occasion based on the first MGRP being longer than the second MGRP. The wireless device may keep the first MG occasion for measurement based on the prioritization. The wireless device may drop the second MG occasion for measurement based on the prioritization. In response to the indication, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first MGRP being longer than the second MGRP. In response to the indication, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the second MG occasion being dropped due to the prioritization.

[0117] In an example of FIG. 14A and referring to FIG. 13, in response to receiving the indication from the base station (e.g., network) for enabling the Tx / Rx in the first MG occasion, the wireless device may perform a measurement in the second MG occasion collided with the first MG occasion (e.g., overlapped with the first MG occasion in time) based on the overlapped duration being smaller than and / or equal to a threshold value (e.g., toverlap≤Threshold) and / or the second MG occasion being dropped for the measurement due to the prioritization. In an example of FIG. 14B and referring to FIG. 13, in response to receiving the indication from the base station (e.g., network) for enabling the Tx / Rx in the first MG occasion, the wireless device may not perform a measurement in the second MG occasion collided with the first MG occasion (e.g., overlapped with the first MG occasion in time) based on the overlapped duration being greater than a threshold value (e.g., toverlap>Threshold) and / or the second MG occasion being dropped for the measurement due to the prioritization. In FIG. 14A and FIG. 14B, the base station (e.g., network) may send / transmit, to the wireless device, a RRC message, a MAC CE, and / or DCI comprising one or more parameters / fields / bits for indicating the threshold value Threshold.

[0118] FIG. 15A and FIG. 15B illustrate example procedures when a first MG occasion collides with a second MG occasion but not overlapped in time. A distance (e.g., time difference) between the first MG occasion (e.g., MG 1 in FIG. 15A and FIG. 15B) and the second MG occasion (e.g., MG 2 in FIG. 15A and FIG. 15B) may be tdiff. In response to receiving an indication, by a wireless device and from a base station (e.g., network) , for enabling Tx / Rx (e.g., one or more uplink transmissions or one or more downlink receptions) in an MG occasion of the first MG occasion and the second MG occasion, the wireless device may determine to enable the Tx / Rx in the first MG occasion. In an example and referring to FIG. 12 and FIG. 13, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first MG occasion being a nearest / earliest MG occasion after the reception of the indication. In an example and referring to FIG. 12 and FIG. 13, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first MG occasion being a nearest / earliest MG occasion a number of milliseconds (e.g., 5 ms) after the reception of the indication. Additionally or alternatively, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first MG occasion being not a aperiodic MG occasion for MUSIM purpose. In an example and referring to FIG. 12 and FIG. 13, the wireless device may enable the Tx / Rx  in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on a comparison of a first priority of the first MG occasion with a second priority of the second MG occasion. For example, the wireless device may prioritize the first MG occasion over the second MG occasion based on the first priority being higher than the second priority. The wireless device may keep the first MG occasion for measurement based on the prioritization. The wireless device may drop the second MG occasion for measurement based on the prioritization. In response to the indication, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first priority being higher than the second priority. In response to the indication, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the second MG occasion being dropped due to the prioritization. In an example and referring to FIG. 12 and FIG. 13, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on a comparison of a first MGRP of the first MG occasion with a second MGRP of the second MG occasion. For example, the wireless device may prioritize the first MG occasion over the second MG occasion based on the first MGRP being longer than the second MGRP. The wireless device may keep the first MG occasion for measurement based on the prioritization. The wireless device may drop the second MG occasion for measurement based on the prioritization. In response to the indication, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not in the second MG occasion) based on the first MGRP being longer than the second MGRP. In response to the indication, the wireless device may enable the Tx / Rx in the first MG occasion (e.g., but not the second MG occasion) based on the second MG occasion being dropped due to the prioritization.

[0119] In an example of FIG. 15A and referring to FIG. 13, in response to receiving the indication from the base station (e.g., network) for enabling the Tx / Rx in the first MG occasion, the wireless device may perform a measurement in the second MG occasion collided with the first MG occasion (e.g., not overlapped with the first MG occasion in time) based on the distance being greater than a threshold value (e.g., 4ms≥tdiff≥Threshold) and / or the second MG occasion being dropped for the measurement due to the prioritization. In an example of FIG. 15A and referring to FIG. 13, in response to receiving the indication from the base station (e.g., network) for enabling the Tx / Rx in the first MG occasion, the wireless device may perform a measurement in the second MG occasion collided with the first MG occasion (e.g., not overlapped with the first MG occasion in time) based on the first MG occasion being not overlapped with the second  MG occasion in time and / or the second MG occasion being dropped for the measurement due to the prioritization. In an example of FIG. 15B and referring to FIG. 13, in response to receiving the indication from the base station (e.g., network) for enabling the Tx / Rx in the first MG occasion, the wireless device may not perform a measurement in the second MG occasion collided with the first MG occasion (e.g., not overlapped with the first MG occasion in time) based on the distance being smaller than and / or equal to a threshold value (e.g., tdiff≤Threshold≤4ms) and / or the second MG occasion being dropped for the measurement due to the prioritization. In FIG. 15A and FIG. 15B, the base station (e.g., network) may send / transmit, to the wireless device, a RRC message, a MAC CE, and / or DCI comprising one or more parameters / fields / bits for indicating the threshold value Threshold.

[0120] FIG. 16 illustrates an example procedure in an MG occasion with collision. In an example of FIG. 16, a wireless device may transmit / send a request message to a base station for “keep solution” of overlapped MG occasions. Referring to FIG. 7 to FIG. 15, in response to receiving an indication from the base station (e.g., network) for enabling Tx / Rx (e.g., via uplink / downlink / sidelink) by the wireless device in a first MG occasion collided with a second MG occasion, the wireless device may perform a measurement in the second MG occasion based on the request of “keep solution” being granted to the first MG occasion and the second MG occasion. In an example of FIG. 16 and referring to FIG. 7 to FIG. 15, in response to receiving an indication from a base station (e.g., network) for enabling Tx / Rx (e.g., via uplink / downlink / sidelink) by a wireless device in a first MG occasion, the wireless device may perform a measurement in a second MG occasion collided with the first MG occasion based on the second MG occasion being an aperiodic MG occasion (e.g., for MUSIM purpose) .

[0121] FIG. 17 illustrates an example procedure in an MG occasion with collision. In an example of FIG. 17 and referring to FIG. 7 to FIG. 15, a wireless device may receive, from a base station (e.g., network) , one or more RRC messages comprising configuration parameters of an MG configuration. The wireless device may receive, from the base station, an indication for enabling communications in an MG occasion of the MG configuration. In response to the indication and the MG occasion colliding with an activation procedure of a Pre-MG in time, the wireless device may determine whether to delay the activation procedure. For example, in response to the indication and the MG occasion colliding with the activation procedure of the Pre-MG in time, the wireless device may delay the activation procedure based on a comparison of a first priority of the  MG configuration and a second priority of the Pre-MG. In an example, the wireless device may delay the activation procedure until 5 milliseconds after an ending point of the MG occasion in response to the indication. In an example, the first priority may be lower than the second priority. In another example of FIG. 17 and referring to FIG. 7 to FIG. 15, a wireless device may receive, from a base station (e.g., network) , one or more RRC messages comprising configuration parameters of an MG configuration. The wireless device may receive, from the base station, an indication for enabling communications in an MG occasion of the MG configuration. In response to the indication and the MG occasion colliding with an activation procedure of a Pre-MG in time, the wireless device may perform the activation procedure without delay.

[0122] FIG. 18 illustrates an example procedure in an MG occasion with collision. In an example of FIG. 18 and referring to FIG. 7 to FIG. 15, a wireless device may receive, from a base station (e.g., network) , one or more RRC messages comprising configuration parameters of an MG configuration. The wireless device may receive, from the base station, an indication for enabling communications in an MG occasion of the MG configuration. The wireless device may perform, in response to the indication and the MG occasion colliding with a deactivation procedure of a Pre-MG in time, the deactivation procedure.

Claims

1.A method comprising:receiving, by a wireless device from a base station, one or more radio resource control (RRC) messages comprising configuration parameters of a first measurement gap (MG) configuration and a second MG configuration;receiving, from the base station, an indication for enabling communications in a first MG occasion of the first MG configuration; anddetermining, in response to the indication and the first MG occasion colliding with a second MG occasion of the second MG configuration in time, whether to perform a measurement in the second MG occasion based on at least one of:an overlapping duration of the first MG occasion and the second MG occasion; ora distance between the first MG occasion and the second MG occasion.2.A method comprising:receiving, by a wireless device from a base station, an indication for enabling communications in a first measurement gap (MG) occasion; anddetermining, in response to the indication and the first MG occasion colliding with a second MG occasion in time, whether to perform a measurement in the second MG occasion.3.The method of claim 2, further comprising receiving, from the base station, one or more radio resource control (RRC) messages comprising configuration parameters of a first MG configuration and a second MG configuration.4.The method of claim 3, wherein:the first MG configuration indicates the first MG occasion; andthe second MG configuration indicates the second MG occasion.5.[Corrected under Rule 26, 14.10.2024]The method of claim 4, wherein the determining is based on at least one of:an overlapping duration of the first MG occasion and the second MG occasion; ora distance between the first MG occasion and the second MG occasion.6.The method of any one of claims 1 to 5, wherein the measurement is a radio resource management (RRM) measurement comprising at least one of:intra-frequency measurement;inter-frequency measurement; orinter radio access technology (inter-RAT) measurement.7.The method of any one of claims 1 to 6, wherein the indication is by at least one of:one or more bits in downlink control information (DCI) for enabling the communications in the first MG occasion; orone or more parameters in a second RRC message for enabling the communications in a time window overlapping with the first MG occasion in time.8.The method of any one of claims 1 to 7, wherein the communications comprise at least one of:one or more uplink transmissions by the wireless device;one or more downlink receptions by the wireless device; orone or more sidelink transmissions by the wireless device to a second wireless device.9.The method of any one of claims 1 and 5, further comprising determining the colliding between the first MG occasion and the second MG occasion based on one of:the first MG occasion and the second MG occasion being fully or partially overlapping in time domain; orthe distance between the first MG occasion and the second MG occasion being equal to or smaller than a value in milliseconds.10.The method of claim 9, wherein the value in milliseconds is 4.11.The method of any one of claims 9 to 10, wherein the distance between the first MG occasion and the second MG occasion is a time difference between an ending point of an earlier occurred MG occasion and a starting point of a later occurred MG occasion, of the first MG occasion and the second MG occasion, in time.12.The method of any one of claims 9 to 11, wherein the determining whether to perform the measurement in the second MG occasion based on the overlapping duration, is in response to the first MG occasion and the second MG occasion being fully or partially overlapping in time domain.13.The method of any one of claims 9 to 11, wherein the determining whether to perform the measurement in the second MG occasion based on the distance between the first MG occasion and the second MG occasion, is in response to the distance between the first MG occasion and the second MG occasion being equal to or smaller than the value in milliseconds.14.The method of any one of claims 1 and 5, further comprising performing, based on the indication, the communications in the first MG occasion.15.The method of claim 14, further comprising prioritizing, in response to the colliding of the first MG occasion and the second MG occasion, the first MG occasion over the second MG occasion based on at least one of:a first priority of the first MG occasion being higher than a second priority of the second MG occasion;a first MG repetition period (MGRP) of the first MG configuration being longer than a second MGRP of the second MG configuration; orthe first MG occasion being aperiodic and the second MG occasion being periodic.16.The method of claim 15, further comprising dropping the second MG occasion for the measurement in response to the prioritizing.17.The method of any one of claims 15 to 16, further comprising dropping, based on the enabling the communications in the first MG occasion, the first MG occasion for measurement.18.The method of claim 14, further comprising transmitting, to the base station, a request of keeping the first MG occasion and the second MG occasion in response to the colliding of the first MG occasion and the second MG occasion.19.The method of claim 18, further comprising receiving, from the base station, a grant for the request of keeping.20.The method of any one of claims 1 and 5 to 19, further comprising determining to perform the measurement in the second MG occasion based on:the enabling the communications in the first MG occasion; andthe overlapping duration, of the first MG occasion and the second MG occasion, being equal to or smaller than a threshold.21.The method of claim 20, further comprising performing, in response to the determining to perform the measurement in the second MG occasion, the measurement in the second MG occasion.22.The method of claim 21, further comprising transmitting, to the base station and based on the measurement, a measurement report of the measurement.23.The method of any one of claims 1 and 5 to 19, further comprising determining not to perform the measurement in the second MG occasion based on:the enabling the communications in the first MG occasion; andthe overlapping duration, of the first MG occasion and the second MG occasion, being greater than a threshold.24.The method of any one of claims 1 and 5 to 19, further comprising determining to perform the measurement in the second MG occasion based on:the enabling the communications in the first MG occasion; andthe distance, between the first MG occasion and the second MG occasion, being greater than a distance threshold.25.The method of claim 24, further comprising performing, in response to the determining to perform the measurement in the second MG occasion, the measurement in the second MG occasion.26.The method of claim 25, further comprising transmitting, to the base station and based on the measurement, a measurement report of the measurement.27.The method of any one of claims 1 and 5 to 19, further comprising determining not to perform the measurement in the second MG occasion based on:the enabling the communications in the first MG occasion; andthe distance, between the first MG occasion and the second MG occasion, being equal to or smaller than a distance threshold.28.The method of any one of claims 1 to 19, further comprising determining to perform the measurement in the second MG occasion based on:the enabling the communications in the first MG occasion; andthe first MG occasion being not overlapped with the second MG occasion in time.29.The method of any one of claims 1 to 28, wherein the first MG occasion and the second MG occasion are active.30.The method of any one of claims 1 to 29, wherein the first MG occasion is at least one of:a first MG;a first pre-configured MG (Pre-MG) ; ora first multi-universal subscriber identity module (MUSIM) gap.31.The method of any one of claims 1 to 30, wherein the second MG occasion is at least one of:a second MG;a second Pre-MG; ora second MUSIM gap.32.A wireless device comprising:one or more processors; andmemory storing instructions that, when executed by the one or more processors, cause the wireless device to perform the method of any one of claims 1 to 31.33.A non-transitory computer-readable storage medium comprising instructions that, when executed by one or more processors, cause the one or more processors to perform the method of any one of claims 1 to 31.34.A system comprising:a base station comprising one or more first processors; and first memory storing first instructions that, when executed by the one or more first processors, cause the base station to:transmit one or more radio resource control (RRC) messages comprising configuration parameters of a first measurement gap (MG) configuration and a second MG configuration; andtransmit an indication for enabling communications in a first MG occasion of the first MG configuration; anda wireless device comprising one or more second processors; and second memory storing second instructions that, when executed by the one or more second processors, cause the wireless device to:determine, in response to the indication and the first MG occasion colliding with a second MG occasion of the second MG configuration in time, whether to perform a measurement in the second MG occasion based on at least one of:an overlapping duration of the first MG occasion and the second MG occasion; ora distance between the first MG occasion and the second MG occasion.35.A method comprising:receiving, by a wireless device from a base station, an indication for enabling communications in a measurement gap (MG) occasion; andperforming the communications in the MG occasion based on at least one of:the MG occasion being not an aperiodic MG occasion; ora keep solution being granted for the MG occasion.36.A method comprising:receiving, by a wireless device from a base station, one or more radio resource control (RRC) messages comprising configuration parameters of a measurement gap (MG) configuration;receiving, from the base station, an indication for enabling communications in a MG occasion of the MG configuration; andin response to the indication and the MG occasion colliding with an activation procedure of a pre-configured MG (Pre-MG) in time, delaying the activation procedure based on a comparison of a first priority of the MG configuration and a second priority of the Pre-MG.37.The method of claim 36, further comprising delaying the activation procedure until 5 milliseconds after an ending point of the MG occasion in response to the indication.38.The method of claim 37, wherein the first priority is lower than the second priority.39.A method comprising:receiving, by a wireless device from a base station, one or more radio resource control (RRC) messages comprising configuration parameters of a measurement gap (MG) configuration;receiving, from the base station, an indication for enabling communications in a MG occasion of the MG configuration; andin response to the indication and the MG occasion colliding with an activation procedure of a pre-configured MG (Pre-MG) in time, performing the activation procedure without delay.40.A method comprising:receiving, by a wireless device from a base station, one or more radio resource control (RRC) messages comprising configuration parameters of a measurement gap (MG) configuration;receiving, from the base station, an indication for enabling communications in a MG occasion of the MG configuration; andperforming, in response to the indication and the MG occasion colliding with a deactivation procedure of a pre-configured MG (Pre-MG) in time, the deactivation procedure.

Citation Information

Patent Citations

  • Priority-based transmission method and apparatus

    WO2024027310A1

  • Handling of transmission or reception during measurement gap

    WO2024169323A1