Conditional scell activation in ltm

Conditional SCell activation in LTM addresses the inefficiencies of explicit RRC signaling by enabling UE to autonomously activate SCells based on predefined conditions, reducing latency and improving data throughput in wireless communication systems.

WO2026086187A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-30LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2025-05-27
Publication Date
2026-04-30

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face longer latency, larger overhead, and longer interruption time during serving cell changes due to the need for explicit RRC reconfiguration in L3 signaling, particularly in scenarios involving SCell activation in carrier aggregation, which hinders efficient data throughput.

Method used

Implementing conditional SCell activation in Layer 1 or Layer 2 triggered mobility (LTM) by configuring execution conditions such as radio and data volume thresholds for SCell activation, allowing UE to autonomously activate SCells based on predefined criteria, reducing the need for explicit RRC signaling.

Benefits of technology

This approach reduces latency and interruption time during cell changes, enabling faster data throughput by allowing SCell activation to be triggered conditionally, thus optimizing network performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025097570_30042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025097570_30042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to conditional SCell activation in LTM. In one aspect, a UE receives, from a first network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch. The SCell is associated with an LTM candidate cell. The UE performs evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition. In addition, the UE performs execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONDITIONAL SCELL ACTIVATION IN LTMTECHNICAL FIELD

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

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

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

[0004] In order to reduce the latency, overhead, and interruption time, LTM was proposed to change a serving cell via L1 or L2 signalling. The scenarios of LTM include intra-central unit (CU) mobility where the UE moves between different cells within a CU, and inter-CU mobility where the UE moves between different cells belonging to different CUs.

[0005] When carrier aggregation (CA) is configured, the configured set of serving cells for a UE always consists of one primary cell (PCell) and one or more SCells. Currently, the PCell and SCell change in CA scenario is supported for LTM. However, the SCell activation state is not in the LTM cell switch command MAC CE, but only based on a radio resource control (RRC) configuration. That is, the SCell of a candidate cell can only be activated by a new source distributed unit (DU) or new source gNB after completion of the cell switch.

[0006] To reduce the delay before the CA can be used in the target cell and then improve the data throughput, the SCell activation in LTM needs to be improved for further reducing interruption delays.SUMMARY

[0007] The present disclosure relates to UE, base stations and methods that support conditional SCell activation in LTM. With the present disclosure, delay before CA can be used in a target cell can be reduced and the data throughput can be improved.

[0008] Some implementations of a UE described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a first network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; perform evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition; and perform execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.

[0009] In some implementations, the at least one execution condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation, or at least one data volume condition for the conditional SCell activation.

[0010] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a special cell (SpCell) associated with the SCell, the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold, the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold, measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold, the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, or the measurement quality of the SCell becomes better than the seventh threshold.

[0011] In some implementations, the at least one data volume condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a data volume becomes higher than a first threshold, a first data volume of uplink or a second data volume of downlink becomes higher than a second threshold, a data volume of a data radio bearer (DRB) higher than a third threshold, or a data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB becomes higher than a second threshold

[0012] In some implementations, the configuration for conditional SCell activation comprises information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation.

[0013] In some implementations, the processor is configured to perform evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation by one of the following: starting evaluation of the at least one execution condition upon receiving a conditional LTM configuration for the LTM candidate cell and the configuration for the conditional SCell activation; starting evaluation of the at least one execution condition when at least one condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled; starting evaluation of the at least one execution condition when all conditions for the conditional LTM for the LTM candidate cell are fulfilled; and starting evaluation of the at least one execution condition when an entering condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0014] In some implementations, the processor is further configured to: stop evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation upon a leaving condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0015] In some implementations, the processor is configured to perform execution of the conditional SCell activation when both the at least one execution condition for the conditional SCell activation is fulfilled and at least one condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0016] In some implementations, the processor is further configured to: transmit information about one or more activated SCells via the transceiver to a second network node or to a third network node.

[0017] In some implementations, the processor is configured to transmit the information about one or more activated SCells via the transceiver to the second network node by: transmitting, via the transceiver to the second network node, a medium access control control element (MAC CE) or uplink control information (UCI) comprising the information about one or more activated SCells.

[0018] In some implementations, the processor is configured to transmit the information about one or more activated SCells via the transceiver to the third network node by: transmitting, via the transceiver to the third network node, a radio resource control reconfiguration message comprising the information about one or more activated SCells.

[0019] Some implementations of a first network node described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmit the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell via the transceiver to a UE.

[0020] In some implementations, the at least one execution condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation, or at least one data volume condition for the conditional SCell activation.

[0021] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a SpCell associated with the SCell, the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold, the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold, measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold, the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, or the measurement quality of the SCell becomes better than the seventh threshold.

[0022] In some implementations, the at least one data volume condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a data volume becomes higher than a first threshold, a first data volume of uplink or a second data volume of downlink becomes higher than a second threshold, a data volume of a DRB higher than a third threshold, or a data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB becomes higher than a second threshold

[0023] In some implementations, the configuration for conditional SCell activation comprises information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation.

[0024] Some implementations of a second network node described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: generate a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmit the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell via the transceiver to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.

[0025] In some implementations, the at least one execution condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation, or at least one data volume condition for the conditional SCell activation.

[0026] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a SpCell associated with the SCell, the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold, the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold, measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold, the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, or the measurement quality of the SCell becomes better than the seventh threshold.

[0027] In some implementations, the at least one data volume condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a data volume becomes higher than a first threshold, a first data volume of uplink or a second data volume of downlink becomes higher than a second threshold, a data volume of a DRB higher than a third threshold, or a data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB becomes higher than a second threshold

[0028] In some implementations, the configuration for conditional SCell activation comprises information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation.

[0029] In some implementations, the processor is further configured to: receive information about one or more activated SCells via the transceiver from the UE.

[0030] In some implementations, the processor is further configured to: transmit the information about one or more activated SCells via the transceiver to the third network node.

[0031] In some implementations, the processor is configured to receive the information about one or more activated SCells by: receiving, via the transceiver from the UE, a MAC CE or UCI comprising the information about one or more activated SCells.

[0032] Some implementations of a first network node described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation; generate, based on the configuration, at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with an LTM candidate cell; and transmit the at least one execution condition via the transceiver to a UE or the third network node.

[0033] In some implementations, the at least one execution condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation, or at least one data volume condition for the conditional SCell activation.

[0034] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a SpCell associated with the SCell, the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold, the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold, measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold, the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, or the measurement quality of the SCell becomes better than the seventh threshold.

[0035] In some implementations, the at least one data volume condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a data volume becomes higher than a first threshold, a first data volume of uplink or a second data volume of downlink becomes higher than a second threshold, a data volume of a DRB higher than a third threshold, or a data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB becomes higher than a second threshold

[0036] In some implementations, the configuration for conditional SCell activation comprises information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation.

[0037] Some implementations of a second network node described herein may include a processor and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: generate a configuration for conditional secondary cell (SCell) activation of an SCell, wherein the SCell is associated with a layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate cell; and transmit the configuration for the conditional SCell activation of the SCell via the transceiver to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.

[0038] In some implementations, the at least one execution condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation, or at least one data volume condition for the conditional SCell activation.

[0039] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a SpCell associated with the SCell, the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold, the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold, measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold, the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, or the measurement quality of the SCell becomes better than the seventh threshold.

[0040] In some implementations, the at least one data volume condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following: a data volume becomes higher than a first threshold, a first data volume of uplink or a second data volume of downlink becomes higher than a second threshold, a data volume of a DRB higher than a third threshold, or a data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB becomes higher than a second threshold

[0041] In some implementations, the configuration for conditional SCell activation comprises information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation.

[0042] In some implementations, the processor is further configured to: receive information about one or more activated SCells via the transceiver from the UE.

[0043] In some implementations, the processor is configured to receive the information about one or more activated SCells by: receiving, via the transceiver from the UE, a MAC CE or UCI comprising the information about one or more activated SCells.

[0044] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a first network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; performing evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition; and performing execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.

[0045] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell to a UE.

[0046] Some implementations of a method described herein may include: generating a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.

[0047] Some implementations of a method described herein may include: receiving, from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation; generating, based on the configuration, at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with an LTM candidate cell; and transmitting the at least one execution condition to a UE or the third network node.

[0048] Some implementations of a method described herein may include: generating a configuration for conditional SCell activation of an SCell, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation of the SCell to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.

[0049] Some implementations of a processor described herein may include at least one memory and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to: receive, via the transceiver from a first network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; perform evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition; and perform execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.

[0050] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0051] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure;

[0052] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure;

[0053] Figs. 3 to 7 illustrate a signaling diagram illustrating an example process that supports activation of a TCI state for conditional LTM in accordance with aspects of the present disclosure, respectively;

[0054] Fig. 8 illustrates an example of a device that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with some aspects of the present disclosure;

[0055] Fig. 9 illustrates an example of a processor that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with some aspects of the present disclosure; and

[0056] Figs. 10 to 14 illustrate a flowchart of a method that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure, respectively.DETAILED DESCRIPTION

[0057] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0058] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0059] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0060] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0061] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0062] As described above, to reduce the delay before the CA can be used in the target cell and then improve the data throughput, the SCell activation in LTM needs to be improved for further reducing interruption delays.

[0063] In Release 20, only network triggering of LTM SCell activation is considered. In case of Conditional L1 / L2 Triggered Mobility (CLTM) , an LTM cell switch procedure is executed only when one or more execution conditions are met. It makes sense to support SCell activation for CLTM to improve the data throughput during cell switch. Thus, conditional SCell activation can be supported with CLTM in the future releases or in 6G.

[0064] In view of the above, the present disclosure provides a solution that supports conditional SCell activation in LTM. In this solution, a UE receives, from a first network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch. The SCell is associated with an LTM candidate cell (i.e. PCell) . The UE performs evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition. In addition, the UE performs execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition. With this solution, conditional activation of SCell in LTM may be achieved.

[0065] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0066] Fig. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one at least one of network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more terminal devices or UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0067] The network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station (BS) , a network element, a radio access network (RAN) node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface. The network entities 102 may be collectively referred to as network entities 102 or individually referred to as a network entity 102. Hereinafter, some implementations of the present disclosure will be described by taking a base station as an example of the network entity 102. Thus, the network entity 102 may be used interchangeably with the base station 102. For example, the base stations 102 may comprise a first base station 102-1 and a second base station 102-2.

[0068] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0069] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0070] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in Fig. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in Fig. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0071] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0072] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0073] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0074] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0075] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., an L3, an L2) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as an L1 (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0076] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0077] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-C, F1-U) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0078] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a packet data network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0079] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0080] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0081] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0082] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0083] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0084] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0085] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0086] Fig. 2 illustrates another example of a wireless communications system 200 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. As shown in Fig. 2, the wireless communications system 200 may comprise the first network node 210, the second network node 220 and the UE 104 in Fig. 1.

[0087] In some implementations, initially, the UE 104 may access to a cell group of the first network node 210. Then, the UE 104 may perform a conditional LTM procedure or a conditional handover procedure to a cell group of the second network node 220. The first network node 210 is different from the second network node 220.

[0088] In some implementations, the first network node 210 may be different from the second network node 220.

[0089] Alternatively, in some implementations, the first network node 210 may be the same as the second network node 220.

[0090] In some implementations, each of the first network node 210 and the second network node 220 may be implemented as a gNB-DU. In such implementations, the first network node 210 and the second network node 220 may be referred to as a gNB-DU 210 and a gNB-DU 220, respectively. In such implementations, the gNB-DU 210 and the gNB-DU 220 may be referred to as a source gNB-DU 210 and a candidate or target gNB-DU 220, respectively. In such implementations, the first network node 210 and the second network node 220 may be connected to a third network node 230. The third network node 230 may be implemented as a gNB-CU.

[0091] In some implementations, the gNB-CU may be a logical node hosting RRC, SDAP and PDCP protocols of the gNB or RRC and PDCP protocols of the en-gNB that controls the operation of one or more gNB-DUs. The gNB-CU terminates the F1 interface connected to the gNB-DU.

[0092] In some implementations, the gNB-DU may be a logical node hosting RLC, MAC and PHY layers of the gNB or en-gNB, and its operation is partly controlled by gNB-CU. One gNB-DU supports one or multiple cells. One cell is supported by only one gNB-DU. The gNB-DU terminates the F1 interface connected with the gNB-CU.

[0093] Alternatively, in some implementations, each of the first network node 210 and the second network node 220 may be implemented as one of the following: a gNB, a base station, a network element, a RAN node, a base transceiver station, an access point, a NodeB, or an eNB. For example, the first network node 210 and the second network node 220 may be implemented as the gNB 102-1 and 102-2 in Fig. 1, respectively.

[0094] Fig. 3 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 300 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 300 may involve the first network node 210 and the UE 104 in Fig. 2.

[0095] As shown in Fig. 3, the first network node 210 transmits 310, to the UE 104, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch. The SCell is associated with an LTM candidate cell. Hereinafter, an LTM candidate cell is also referred to as a candidate cell for brevity.

[0096] In turn, the UE 104 performs 320 evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.

[0097] In addition, the UE 104 performs 330 execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.

[0098] With the process 300, delay before CA can be used in a target cell can be reduced and the data throughput can be improved.

[0099] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 400 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 400 may be considered as an example implementation of the process 300. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to Fig. 2. The process 400 may involve the UE 104 and the first network node 210, the second network node 220 and the third network node 230 in Fig. 2.

[0100] Generally, in the process 400, the first network node 210 is implemented as a source gNB-DU 210, the second network node 220 is implemented as a candidate or target gNB-DU 220, and the third network node 230 is implemented as a gNB-CU 230.

[0101] In addition, in the process 400, the gNB-CU 230 decides to configure the conditional SCell activation for a candidate cell. The candidate gNB-DU 220 generates at least one conditions for the conditional SCell activation. The UE 104 performs conditional SCell activation evaluation and conditional SCell execution. Then, the UE 104 sends the activated SCell information during conditional SCell activation execution to the target gNB-DU 220 after accessing the candidate cell successfully.

[0102] Specifically, the gNB-CU 230 determines 410 to initiate conditional LTM configuration and also initiate conditional SCell activation for a candidate PCell.

[0103] The gNB-CU 230 transmits 415 a UE CONTEXT SETUP REQUEST message to the candidate gNB-DU 220 for each candidate cell. The UE CONTEXT SETUP REQUEST message may comprise one candidate cell identity (ID) and the channel state information (CSI) resource configuration for subsequent conditional LTM. The gNB-CU 230 may provide an LTM configuration ID mapping list to the candidate gNB-DU 220. The gNB-CU 230 may request physical random access channel (PRACH) resources from the candidate gNB-DU 220. The gNB-CU 230 may request the candidate gNB-DU 220 to provide the lower layer configuration for the purpose of generating the reference configuration or provide the lower layer part of the reference configuration to the candidate gNB-DU 220. If the gNB-CU 230 determines to initiate the conditional LTM, it may request the candidate gNB-DU 220 to generate one or more execution conditions for the conditional LTM.

[0104] In addition, for each candidate cell (e.g., PCell) , the gNB-CU 230 may provide a list of one or more suggested SCells to the gNB-DU. Each of the one or more suggested SCells are identified by an SCell Index or Cell ID or physical cell identity (PCI) of the SCell. If the gNB-CU 230 determines to initiate the conditional SCell activation for the candidate cell, the gNB-CU 230 may further request the candidate gNB-DU 220 to generate at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with the candidate cell. In some implementations, the UE CONTEXT SETUP REQUEST message may comprise a request for the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell.

[0105] In some implementations, if there are multiple candidate gNB-DUs, the gNB-CU 230 may transmit a UE CONTEXT SETUP REQUEST message to each of the multiple candidate gNB-DUs for each candidate cell.

[0106] If the candidate gNB-DU 220 accepts the request of LTM configuration, candidate gNB-DU 220 responds 420 with a UE CONTEXT SETUP RESPONSE message including the generated lower layer RRC configurations for the accepted candidate cell. If the one or more execution conditions for conditional LTM are requested, the candidate gNB-DU 220 also provides a list of execution conditions generated for other candidate cells. The SCells are selected by the gNB-DU from the list of one or more suggested SCells provided by the gNB-CU 230. If the at least one execution condition for conditional SCell activation is requested, the candidate gNB-DU 220 may also provide the at least one execution condition for conditional SCell activation of the SCells associated with the candidate cell.

[0107] In some implementations, the at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell may comprise at least one of the following: at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of the SCell, or at least one data volume condition for the conditional SCell activation of the SCell.

[0108] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of an SCell may comprise a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a special cell (SpCell) associated with the SCell. The SpCell may comprise a primary cell (PCell) or a primary secondary cell (PScell) . For example, the at least one radio condition or measurement event may comprise the beam of the SCell becomes an amount of offset better than the beam of the SpCell associated with the SCell for a configured time duration, e.g., time to trigger (TTT) . For example, layer 1 (L1) or layer 3 (L3) reference signal received power (RSRP) or layer 1 (L1) or layer 3 (L3) reference signal received quality (RSRQ) of the beam pf the SCell becomes an amount of offset better than the beam of the the SpCell.

[0109] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of the SCell may comprise the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold. For example, L1 or L3 reference signal received power (RSRP) or L1 or L3 reference signal received quality (RSRQ) of the beam becomes better than a first absolute threshold.

[0110] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of the SCell may comprise the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold. For example, the at least one radio condition or measurement event may comprise the L1 or L3 RSRP or RSRQ of beam of the SpCell becomes worse than the second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than the third absolute threshold for a configured time duration, e.g., time to trigger.

[0111] In some implementations, the time duration, e.g., time to trigger, can be configured for each radio condition or measurement event for the conditional SCell activation.

[0112] In some implementations, values of the offset, the first absolute threshold, the second absolute threshold, the third absolute threshold and corresponding time to trigger for each event may be configured by the candidate gNB-DU 220.

[0113] In some implementations, the at least one data volume condition for the conditional SCell activation may comprise at least one of the following: · a data volume becomes higher than a first threshold, · a first data volume of uplink or a second data volume of downlink  becomes higher than a second threshold, · a data volume of a data radio bearer (DRB) or some DRBs becomes  higher than a third threshold, or · a data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB  or some DRBs becomes higher than a second threshold.

[0114] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation may comprise one or more above conditions. If multiple conditions are configured, the UE 104 may perform execution of the conditional SCell activation when all the conditions are satisfied simultaneously.

[0115] The gNB-CU 230 transmits 425 a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message to the source gNB-DU 210 including the information related to early synchronization and the LTM configuration ID mapping list for the one or more accepted candidate cells. The gNB-CU 230 may transmit the updated CSI resource configuration to the source gNB-DU 210. The gNB-CU 230 may inform the source gNB-DU 210 about intra-DU L2 reset configuration.

[0116] The source gNB-DU 210 responds 430 with a UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE message which includes an updated lower layer configuration, e.g., containing the updated CSI report configuration of the source cell. If the one or more execution conditions for the conditional LTM are requested, the source gNB-DU 210 also provides a list of execution conditions generated for the candidate cell. If the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell is requested, the source gNB-DU 210 may also provide the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell associated with the candidate cell.

[0117] The gNB-CU 230 transmits 435 a DL RRC MESSAGE TRANSFER message to the source gNB-DU 210. The DL RRC MESSAGE TRANSFER message includes the generated RRCReconfiguration message with the conditional LTM configuration and the configuration for conditional SCell activation. The RRCReconfiguration message may comprise the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell.

[0118] In some implementations, the configuration for conditional SCell activation may comprise information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation. For example, the configuration for conditional SCell activation may comprise a list of SCell Indexes or Cell IDs of the SCells configured with the conditional SCell activation.

[0119] The source gNB-DU 210 forwards 440 the received RRCReconfiguration message to the UE 104.

[0120] The UE 104 responds 445 to the source gNB-DU 210 with an RRCReconfigurationComplete message.

[0121] The source gNB-DU 210 forwards 450 the RRCReconfigurationComplete message to the gNB-CU 230 via an UL RRC MESSAGE TRANSFER message.

[0122] The UE 104 performs 455 conditional LTM as well as evaluation and execution of conditional SCell activation. For example, the UE 104 may perform evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell. The UE 104 may perform execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation.

[0123] In some implementations, the UE 104 may start evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation upon receiving a conditional LTM configuration for the LTM candidate cell and the configuration for the conditional SCell activation.

[0124] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may start evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation when at least one condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0125] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may start evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation when all conditions for the conditional LTM for the LTM candidate cell are fulfilled.

[0126] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may start evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation when an entering condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0127] In some implementations, the UE 104 may stop evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation upon a leaving condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0128] In some implementations, the UE 104 may perform execution of the conditional SCell activation when both the at least one execution condition for the conditional SCell activation is fulfilled and at least one condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled. In some implementations, the UE 104 may perform execution of the conditional SCell activation when both the conditional LTM has been performed successfully and the at least one execution condition for the conditional SCell activation is fulfilled. In some implementations, the UE 104 may perform execution of the conditional SCell activation when both the conditional LTM has been executed and the at least one execution condition for the conditional SCell activation is fulfilled.

[0129] In some implementations, when the UE 104 performs execution of the conditional SCell activation, if the first active downlink bandwidth part (BWP) is not set to dormant BWP, the UE 104 may activate the SCell according to the timing defined in TS 38.213 for MAC CE activation and according to the timing defined in TS 38.133 for direct SCell activation; i.e., apply normal SCell operation including: - sounding reference signal (SRS) transmissions on the SCell; - CSI reporting for the SCell; - physical downlink control channel (PDCCH) monitoring on the SCell; - PDCCH monitoring for the SCell; - PUCCH transmissions on the SCell, if configured.

[0130] In some implementations, when the UE 104 performs execution of the conditional SCell activation, if the first active downlink BWP is not set to dormant BWP, the UE 104 may activate the DL BWP and UL BWP indicated by firstActiveDownlinkBWP-Id and firstActiveUplinkBWP-Id respectively.

[0131] In some implementations, when the UE 104 performs execution of the conditional SCell activation, if the first active downlink BWP is set to dormant BWP, the UE 104 may: - stop the bwp-InactivityTimer of this Serving Cell, if running. - not monitor the PDCCH on the BWP; - not monitor the PDCCH for the BWP; - not receive downlink shared channel (DL-SCH) on the BWP; - not report CSI on the BWP, report CSI except aperiodic CSI for the BWP; - not transmit SRS on the BWP; - not transmit on uplink shared channel (UL-SCH) on the BWP; - not transmit on random access channel (RACH) on the BWP; - not transmit physical uplink control channel (PUCCH) on the BWP.

[0132] The target gNB-DU 220 detects 460 the UE access as specified in TS 38.300.

[0133] The target gNB-DU 220 transmits 465 an ACCESS SUCCESS message to inform the gNB-CU 230 of which cell the UE 104 has successfully accessed. The target gNB-DU 220 also transmits a Downlink Data Delivery Status frame to inform the gNB-CU 230.

[0134] The UE 104 transmits 470 information about one or more activated SCells to the target gNB-DU 220.

[0135] In some implementations, the UE 104 may transmit a MAC CE to the target gNB-DU 220 to indicate the one or more activated SCells during conditional SCell activation execution.

[0136] In some implementations, the MAC CE may be named as Conditional SCell Activation Information MAC CE, that is identified by a MAC subheader with a specific extended logical channel identity ( (e) LCID) . The MAC CE comprise a Cell ID or physical cell identity (PCI) or SCell Index of the activated SCell during the conditional SCell activation execution. The SCell is configured as SCell for the target cell of the target gNB-DU 220.

[0137] The UE 104 may transmit the MAC CE as early as possible. For example, when the UE 104 access to target cell successfully, the UE 104 triggers the conditional SCell activation information reporting procedure, generates the MAC CE and tries to transmit it to the target gNB-DU 220.

[0138] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may transmit uplink control information (UCI) by PUCCH to the target gNB-DU 220. The UCI may comprise the information about one or more activated SCells. For example, the UE 104 may transmit, to the target gNB-DU 220, UCI format 3 comprising the information about one or more activated SCells.

[0139] The target gNB-DU 220 may transmit 475 the information about one or more activated SCells to the gNB-CU 230.

[0140] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may transmit, to the gNB-CU 230, an RRC Reconfiguration message comprising the information about one or more activated SCells. The gNB-CU 230 may transmit the information about one or more activated SCells to the target gNB-DU, e.g. in the UE Context Modification Request message. The information about one or more activated SCells may comprise the Cell ID, PCI or SCell Index of the activated SCell during the conditional Scell activation execution.

[0141] The UE 104 transmits 480 an RRCReconfigurationComplete message to the target gNB-DU 220.

[0142] The target gNB-DU 220 forwards 485 the RRCReconfigurationComplete message to the gNB-CU 230 via an UL RRC Message Transfer message.

[0143] In some implementations, the source gNB-DU 210 may be the same as the target gNB-DU 220. In such implementations, for each candidate cell (e.g., PCell) , the gNB-CU 230 may provide a list of one or more suggested SCells to the source gNB-DU 210. Each of the one or more suggested SCells are identified by an SCell Index or Cell ID of the SCell. If the gNB-CU 230 determines to initiate the conditional SCell activation for the candidate cell, the gNB-CU 230 may request the source gNB-DU 210 to generate at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with the candidate cell. In some implementations, the UE Context Modification Request message may comprise a request for the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell. The source gNB-DU 210 may transmit the UE Context Modification Response message to the gNB-CU 230. The UE Context Modification Response message may comprise the at least one execution condition for the conditional SCell activation.

[0144] Fig. 5 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 500 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 500 may be considered as an example implementation of the process 300. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to Fig. 2. The process 500 may involve the UE 104 and the first network node 210, the second network node 220 and the third network node 230 in Fig. 2.

[0145] Generally, in the process 500, the first network node 210 is implemented as a source gNB-DU 210, the second network node 220 is implemented as a candidate or target gNB-DU 220, and the third network node 230 is implemented as a gNB-CU 230.

[0146] The process 500 is different from the process 400 in that the source gNB-DU 210 generates at least one conditions for the conditional SCell activation.

[0147] Specifically, the gNB-CU 230 determines 510 to initiate conditional LTM configuration and also initiate conditional SCell activation for a candidate cell.

[0148] The gNB-CU 230 transmits 515 a UE CONTEXT SETUP REQUEST message to the candidate gNB-DU 220 for each candidate cell. The UE CONTEXT SETUP REQUEST message may comprise one candidate cell ID and the CSI resource configuration for subsequent conditional LTM. The gNB-CU 230 may provide the LTM configuration ID mapping list to the candidate gNB-DU 220. The gNB-CU 230 may request PRACH resources from the candidate gNB-DU 220. The gNB-CU 230 may request the candidate gNB-DU 220 to provide the lower layer configuration for the purpose of generating the reference configuration or provide the lower layer part of the reference configuration to the candidate gNB-DU 220. If the gNB-CU 230 determines to initiate the conditional LTM, the gNB-CU 230 may request the candidate gNB-DU 220 to generate one or more execution conditions for the conditional LTM.

[0149] In addition, for each candidate cell, the gNB-CU 230 may provide a list of one or more suggested SCells to the candidate gNB-DU 220. The one or more suggested SCells are identified by SCell Indexes or Cell IDs of the SCells. If the gNB-CU 230 determines to initiate the conditional SCell activation for the candidate cell, it further requests the candidate gNB-DU 220 to configure the conditional SCell activation for the candidate cell.

[0150] In some implementations, if there are multiple candidate gNB-DUs, the gNB-CU 230 may transmit a UE CONTEXT SETUP REQUEST message to each of the multiple candidate gNB-DUs for each candidate cell.

[0151] If the candidate gNB-DU 220 accepts the request of LTM configuration, it responds 520 with a UE CONTEXT SETUP RESPONSE message including the generated lower layer RRC configurations for the accepted target candidate cell.

[0152] If the conditional SCell activation are requested, the candidate gNB-DU 220 also provides a configuration for conditional SCell activation. The configuration for conditional SCell activation comprises information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation. For example, the configuration for conditional SCell activation may comprise a list of one or more SCell IDs or SCell Indexes of one or more SCells that can be configured with conditional SCell activation.

[0153] For example, the UE CONTEXT SETUP RESPONSE message may comprise the configuration for conditional SCell activation.

[0154] The gNB-CU 230 transmits 525 a UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST message to the source gNB-DU 210 including the information related to early synchronization and the LTM configuration ID mapping list for the one or more accepted candidate cells. The gNB-CU 230 may transmit the updated CSI resource configuration to the source gNB-DU 210. The gNB-CU 230 may inform the source gNB-DU 210 about intra-DU L2 reset configuration. For each candidate cell, the gNB-CU 230 may request the source gNB-DU 210 to generate the at least one execution condition for conditional SCell activation. The gNB-CU 230 also forwards the list of SCell IDs or SCell Indexes of one or more SCells that can be configured with conditional SCell activation to the source gNB-DU 210.

[0155] The source gNB-DU 210 responds 530 with a UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE message which includes an updated lower layer configuration, e.g., containing the updated CSI report configuration of the source cell. If the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell is requested, the source gNB-DU 210 also provides a list of at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell.

[0156] Some implementations of the at least one execution condition for the conditional SCell activation have been described above with reference to Fig. 4. Details of such implementations are omitted for brevity.

[0157] Actions 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480 and 485 in the process 500 are the same as those in the process 400. Details of these actions are omitted for brevity.

[0158] Fig. 4 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 600 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 600 may be considered as an example implementation of the process 300. For the purpose of discussion, the process 600 will be described with reference to Fig. 2. The process 600 may involve the UE 104 and the first network node 210 and the second network node 220 in Fig. 2.

[0159] Generally, in the process 600, the first network node 210 is implemented as a source gNB 210, and the second network node 220 is implemented as a target gNB 220.

[0160] In addition, in the process 600, the target gNB 220 generates at least one conditions for the conditional SCell activation.

[0161] Specifically, the source gNB 210 initiates 610 a HANDOVER REQUEST message per candidate cell containing one candidate cell ID. For LTM, the source gNB 210 may request the candidate cell or target gNB 220 to provide the CSI resource configuration. For the candidate cell, the source gNB 210 may further request the target gNB 220 to generate at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with the candidate cell. The HANDOVER REQUEST message may comprise a request for at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell.

[0162] If the target gNB 220 accepts the request of LTM configuration, it responds 620 with a Handover Request Ack message including the RRC configurations for the accepted candidate cell.

[0163] If the conditional SCell activation are requested, the target gNB 220 also provides a configuration for conditional SCell activation. The configuration for conditional SCell activation comprises information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation. For example, the configuration for conditional SCell activation may comprise a list of one or more SCell IDs or SCell Indexes of one or more SCells that can be configured with conditional SCell activation.

[0164] If the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell is requested, the target gNB 220 may also provide the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell associated with the candidate cell.

[0165] In some implementations, the at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell may comprise at least one of the following: at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of the SCell, or at least one data volume condition for the conditional SCell activation of the SCell.

[0166] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of an SCell may comprise a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a SpCell associated with the SCell. For example, the at least one radio condition or measurement event may comprise the beam of the SCell becomes an amount of offset better than the beam of the SpCell associated with the SCell for a configured time duration, e.g., time to trigger (TTT) .

[0167] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of the SCell may comprise the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold. For example, RSRP or RSRQ of the beam becomes better than a first absolute threshold.

[0168] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of the SCell may comprise the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold. For example, the at least one radio condition or measurement event may comprise the beam of the SpCell becomes worse than the second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than the third absolute threshold for a configured time duration, e.g., time to trigger.

[0169] In some implementations, the time duration, e.g., time to trigger, can be configured for each radio condition or measurement event for the conditional SCell activation.

[0170] In some implementations, values of the offset, the first absolute threshold, the second absolute threshold, the third absolute threshold and corresponding time to trigger for each event may be configured by the candidate gNB-DU 220.

[0171] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation of the SCell may comprise at least one L3 measurement event. The at least one L3 measurement event may be related to L3 RSRP measurement or L3 RSRQ measurement.

[0172] Alternatively or additionally, in some implementations, the at least one L3 measurement event may comprise at least one of the following: · measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold, · the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth  threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, or · the measurement quality of the SCell becomes better than the seventh  threshold.

[0173] In some implementations, the at least one data volume condition for the conditional SCell activation may comprise at least one of the following: · a data volume becomes higher than a first threshold, · a first data volume of uplink or a second data volume of downlink  becomes higher than a second threshold, · a data volume of a DRB or some DRBs becomes higher than a third  threshold, or · a data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB  or some DRBs becomes higher than a second threshold.

[0174] In some implementations, the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation may comprise one or more above conditions. If multiple conditions are configured, the UE 104 may perform execution of the conditional SCell activation when all the conditions are satisfied simultaneously.

[0175] The source gNB 210 generates one or more execution conditions for conditional LTM. The source gNB 210 provides 630 both the execution conditions for conditional LTM and at least one execution condition for conditional SCell activation to the UE 104.

[0176] For example, the source gNB 210 may transmit an RRC Reconfiguration message to the UE 104. The RRC Reconfiguration message may comprise one or more execution conditions for conditional LTM. The RRC Reconfiguration message may also comprise a configuration for conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell.

[0177] The UE 104 may transmit 640 an RRC Reconfiguration Complete message to the source gNB 210.

[0178] The UE 104 performs 650 conditional LTM as well as evaluation and execution of conditional SCell activation. For example, the UE 104 may perform evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell. The UE 104 may perform execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation.

[0179] In some implementations, the UE 104 may start evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation upon receiving a conditional LTM configuration for the LTM candidate cell and the configuration for the conditional SCell activation.

[0180] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may start evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation when at least one condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0181] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may start evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation when all conditions for the conditional LTM for the LTM candidate cell are fulfilled.

[0182] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may start evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation when an entering condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0183] In some implementations, the UE 104 may stop evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation upon a leaving condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0184] In some implementations, the UE 104 may perform execution of the conditional SCell activation when both the at least one execution condition for the conditional SCell activation is fulfilled and at least one condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.

[0185] In some implementations, when the UE 104 performs execution of the conditional SCell activation, the UE 104 may activate the SCell according to the timing defined in TS 38.213 for MAC CE activation and according to the timing defined in TS 38.133 for direct SCell activation; i.e., apply normal SCell operation including: - sounding reference signal (SRS) transmissions on the SCell; - CSI reporting for the SCell; - PDCCH monitoring on the SCell; - PDCCH monitoring for the SCell; - PUCCH transmissions on the SCell, if configured.

[0186] In some implementations, when the UE 104 performs execution of the conditional SCell activation, the UE 104 may activate the DL BWP and UL BWP indicated by firstActiveDownlinkBWP-Id and firstActiveUplinkBWP-Id respectively.

[0187] Then, the UE 104 access 660 to the candidate cell.

[0188] The UE 104 transmits 670 information about one or more activated SCells to the target gNB 220.

[0189] In some implementations, the UE 104 may transmit a MAC CE to the target gNB 220 to indicate the one or more activated SCells during conditional SCell activation execution.

[0190] In some implementations, the MAC CE may be named as Conditional SCell Activation Information MAC CE, that is identified by a MAC subheader with a specific (e)LCID. The MAC CE comprise a Cell ID or PCI or SCell Index of the activated SCell during the conditional SCell activation execution. The SCell is configured as SCell for the target cell of the target gNB 220.

[0191] The UE 104 may transmit the MAC CE to the target gNB 220 as early as possible. For example, when the UE 104 access to the target cell successfully, the UE 104 triggers the conditional SCell activation information reporting procedure, generates the MAC CE and tries to transmit it to the target gNB 220.

[0192] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may transmit UCI by PUCCH to the target gNB 220. The UCI may comprise the information about one or more activated SCells. For example, the UE 104 may transmit, to the target gNB 220, UCI format 3 comprising the information about one or more activated SCells.

[0193] Alternatively, in some implementations, the UE 104 may transmit 780, to the target gNB 220, an RRC Reconfiguration message comprising the information about one or more activated SCells. The information about one or more activated SCells may comprise the Cell ID, PCI or SCell Index of the activated SCell during the conditional Scell activation execution.

[0194] Fig. 7 illustrates a signaling diagram illustrating an example process 700 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The process 700 may be considered as an example implementation of the process 300. For the purpose of discussion, the process 700 will be described with reference to Fig. 2. The process 700 may involve the UE 104 and the first network node 210 and the second network node 220 in Fig. 2.

[0195] Generally, in the process 700, the first network node 210 is implemented as a source gNB 210, and the second network node 220 is implemented as a target gNB 220.

[0196] In addition, in the process 700, the source gNB 210 generates at least one conditions for the conditional SCell activation.

[0197] Specifically, the source gNB 210 initiates 710 a HANDOVER REQUEST message per candidate cell containing one candidate cell ID. For LTM, the source gNB 210 may request the candidate cell or candidate gNB 220 to provide the CSI resource configuration. For the candidate cell, the source gNB 210 may further request the target gNB 220 (s) to generate the configuration for conditional SCell activation for the candidate cell.

[0198] If the target gNB 220 accepts the request of LTM configuration, it responds 720 with a Handover Request Ack message including a second RRC Reconfiguration message. The second RRC Reconfiguration message may comprise one or more execution conditions for conditional LTM. The second RRC Reconfiguration message may also comprise the configuration for conditional SCell activation for the accepted candidate cell. The target gNB 220 may also provide a list of one or more SCell IDs or SCell Indexes of one or more SCells that can be configured with conditional SCell activation.

[0199] For the list of one or more SCell IDs or SCell Indexes of one or more SCells that are configured with conditional SCell activation, the source gNB 210 generates at least one execution condition for conditional SCell activation.

[0200] Some implementations of the at least one execution condition for the conditional SCell activation have been described above with reference to Fig. 5. Details of such implementations are omitted for brevity.

[0201] The source gNB 210 may transmit 730 a first RRC Reconfiguration message to the UE 104.

[0202] The first RRC Reconfiguration message may comprise the second RRC Reconfiguration message received from the target gNB 220. The second RRC Reconfiguration message may comprise one or more execution conditions for conditional LTM. The second RRC Reconfiguration message may also comprise the configuration for conditional SCell activation generated by the target gNB 220.

[0203] The first RRC Reconfiguration message may also comprise the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell generated by the source gNB 210.

[0204] Actions 640, 650, 660, 670 and 680 in the process 700 are the same as those in the process 600. Details of these actions are omitted for brevity.

[0205] It shall be noted that the processes 300, 400, 500, 600 and 700 have been described by taking conditional LTM for example. The solution of the present disclosure may be also applied to conditional handover.

[0206] Fig. 8 illustrates an example of a device 800 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 800 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0207] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0208] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0209] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a first network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; performing evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition; and performing execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.

[0210] Alternatively, the processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell to a UE.

[0211] Alternatively, the processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: generating a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.

[0212] Alternatively, the processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation; generating, based on the configuration, at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with an LTM candidate cell; and transmitting the at least one execution condition to a UE or the third network node.

[0213] Alternatively, the processor 802 may be configured to operable to support a means for performing the following: generating a configuration for conditional SCell activation of an SCell, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation of the SCell to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.

[0214] Fig. 9 illustrates an example of a processer 900 that supports UL synchronization occasion prediction in accordance with other aspects of the present disclosure. The processor 900 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may include a controller 902 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may optionally include at least one memory 904. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 906. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0215] The processor 900 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 900) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0216] The controller 902 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 902 may operate as a control unit of the processor 900, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 900. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0217] The controller 902 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 904 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 902 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 904. The controller 902 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 902 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 902 may be configured to manage flow of data within the processor 900. The controller 902 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 900.

[0218] The memory 904 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 900 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 904 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 900) . In some other implementations, the memory 904 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 900) .

[0219] The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 900, cause the processor 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 902 and / or the processor 900 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the processor 900 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting transmit power prioritization) . For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with or to the memory 904, the processor 900, the controller 902, and the memory 904 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 900 may include multiple processors and the memory 904 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0220] The one or more ALUs 906 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 906 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 906 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 906 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 906 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 906 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 906 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 906 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0221] The processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a first network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; performing evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition; and performing execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.

[0222] Alternatively, the processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell to a UE.

[0223] Alternatively, the processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: generating a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.

[0224] Alternatively, the processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: receiving, from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation; generating, based on the configuration, at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with an LTM candidate cell; and transmitting the at least one execution condition to a UE or the third network node.

[0225] Alternatively, the processor 900 may be configured to operable to support a means for performing the following: generating a configuration for conditional SCell activation of an SCell, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; and transmitting the configuration for the conditional SCell activation of the SCell to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.

[0226] Fig. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0227] At 1010, the method may include receiving, from a first network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch. The SCell is associated with an LTM candidate cell. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0228] At 1020, the method may include performing evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1020 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0229] At 1030, the method may include performing execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition. The operations of 1030 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1030 may be performed by a device as described with reference to Fig. 1 or 2.

[0230] Fig. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by the first network node 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0231] At 1110, the method may include receiving, from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0232] At 1120, the method may include transmitting the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell to a UE. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0233] Fig. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by the second network node 220 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0234] At 1210, the method may include generating a configuration for conditional SCell activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional LTM cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0235] At 1220, the method may include transmitting the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1220 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0236] Fig. 13 illustrates a flowchart of a method 1300 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by the first network node 210 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0237] At 1310, the method may include receiving, from a second network node or a third network node, a configuration for conditional SCell activation. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1310 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0238] At 1320, the method may include generating, based on the configuration, at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with an LTM candidate cell. The operations of 1320 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1320 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0239] At 1330, the method may include transmitting the at least one execution condition to a UE or the third network node. The operations of 1330 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1330 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0240] Fig. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 that supports conditional SCell activation in LTM in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by the second network node 220 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0241] At 1410, the method may include generating a configuration for conditional SCell activation of an SCell, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1410 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0242] At 1420, the method may include transmitting the configuration for the conditional SCell activation of the SCell to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1420 may be performed by a device as described with reference to Fig. 2.

[0243] It shall be noted that implementations of the present disclosure which have been described with reference to Figs. 1 to 7 are also applicable to the device 800, the processor 900 as well as the methods 800 to 1400.

[0244] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0245] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0246] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0247] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0248] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0249] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a first network node, a configuration for conditional secondary cell (SCell) activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell;perform evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition; andperform execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.2.The UE of claim 1, wherein the at least one execution condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation, orat least one data volume condition for the conditional SCell activation.3.The UE of claim 2, wherein the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a special cell (SpCell) associated with the SCell,the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold,the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold,measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold,the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, orthe measurement quality of the SCell becomes better than the seventh threshold.4.The UE of claim 2, wherein the at least one data volume condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:a data volume becomes higher than a first threshold,a first data volume of uplink or a second data volume of downlink becomes higher than a second threshold,a data volume of a data radio bearer (DRB) higher than a third threshold, ora data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB becomes higher than a second threshold.5.The UE of claim 1, wherein the configuration for conditional SCell activation comprises information about one or more SCells configured with the conditional SCell activation.6.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation by one of the following:starting evaluation of the at least one execution condition upon receiving a conditional LTM configuration for the LTM candidate cell and the configuration for the conditional SCell activation;starting evaluation of the at least one execution condition when at least one condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled;starting evaluation of the at least one execution condition when all conditions for the conditional LTM for the LTM candidate cell are fulfilled; andstarting evaluation of the at least one execution condition when an entering condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.7.The UE of claim 1, wherein the processor is configured to perform execution of the conditional SCell activation when both the at least one execution condition for the conditional SCell activation is fulfilled and at least one condition for the conditional LTM for the LTM candidate cell is fulfilled.8.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:transmit information about one or more activated SCells via the transceiver to a second network node or to a third network node.9.The UE of claim 8, wherein the processor is configured to transmit the information about one or more activated SCells via the transceiver to the second network node by:transmitting, via the transceiver to the second network node, a medium access control control element (MAC CE) or uplink control information (UCI) comprising the information about one or more activated SCells.10.The UE of claim 8, wherein the processor is configured to transmit the information about one or more activated SCells via the transceiver to the third network node by:transmitting, via the transceiver to the third network node, a radio resource control reconfiguration message comprising the information about one or more activated SCells.11.A second network node, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:generate a configuration for conditional secondary cell (SCell) activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell; andtransmit the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition for the conditional SCell activation of the SCell via the transceiver to a first network node or a third network node during conditional LTM preparation.12.The second network node of claim 11, wherein the at least one execution condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation, orat least one data volume condition for the conditional SCell activation.13.The second network node of claim 12, wherein the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a special cell (SpCell) associated with the SCell,the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold,the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold,measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold,the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, orthe measurement quality of the SCell becomes better than the seventh threshold.14.The second network node of claim 12, wherein the at least one data volume condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:a data volume becomes higher than a first threshold,a first data volume of uplink or a second data volume of downlink becomes higher than a second threshold,a data volume of a data radio bearer (DRB) higher than a third threshold, ora data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB becomes higher than a second threshold.15.The second network node of claim 11, wherein the processor is further configured to:receive information about one or more activated SCells via the transceiver from the UE.16.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, via the transceiver from a first network node, a configuration for conditional secondary cell (SCell) activation and at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell during conditional layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) cell switch, wherein the SCell is associated with an LTM candidate cell;perform evaluation of the at least one execution condition for the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition; andperform execution of the conditional SCell activation based on the configuration for the conditional SCell activation and the at least one execution condition.17.A first network node, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a second network node or a third network node, a configuration for conditional secondary cell (SCell) activation;generate, based on the configuration, at least one execution condition for the conditional SCell activation of an SCell associated with a layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) candidate cell; andtransmit the at least one execution condition via the transceiver to a user equipment (UE) or the third network node.18.The first network node of claim 17, wherein the at least one execution condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation, orat least one data volume condition for the conditional SCell activation.19.The first network node of claim 18, wherein the at least one radio condition or measurement event for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:a beam of an SCell becomes an amount of offset better than a beam of a special cell (SpCell) associated with the SCell,the beam of the SCell becomes better than a first absolute threshold,the beam of the SpCell becomes worse than a second absolute threshold and the beam of the SCell becomes better than a third absolute threshold,measurement quality of the SpCell becomes worse than a fourth threshold,the measurement quality of the SpCell becomes worse than a fifth threshold and channel quality of the SCell becomes better than a sixth threshold, orthe measurement quality of the SCell becomes better than the seventh threshold.20.The first network node of claim 18, wherein the at least one data volume condition for the conditional SCell activation comprises at least one of the following:a data volume becomes higher than a first threshold,a first data volume of uplink or a second data volume of downlink becomes higher than a second threshold,a data volume of a data radio bearer (DRB) higher than a third threshold, ora data volume of uplink or a second data volume of downlink for a DRB becomes higher than a second threshold.

Citation Information

Patent Citations

  • Wireless base station and terminal

    WO2025079652A1

  • Wireless base station

    WO2025079695A1