Radio link management (RLM) and timing tracking for low band (LB) carrier aggregation (CA) for optimized switching between frequency division duplex (FDD) and supplementary downlink (SDL) band

WO2026165711A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13APPLE INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-05
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025075808_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075808_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In accordance with at least one aspect, in wireless communications, measurement of signals can be accomplished reliably in a context of switching between carriers of a band that provides downlink (DL) and uplink (UL) communications and a supplemental band that provides DL communications, for example, by adapting radio link management (RLM), beam failure detection (BFD), or layer 3 (L3) measurement periodicity to accommodate times when UL communications may be unavailable. As another example, a DL switching pattern configuration can be limited based on a RLM or BFD reference signal (RS) periodicity and discontinuous reception (DRX) timing. As other examples, a RLM or BFD layer 1 (L1) indication interval can be adapted, or timing tracking can be adapted. As an example, solutions can be implemented in a context of low band (LB) carrier aggregation (CA).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RADIO LINK MANAGEMENT (RLM) AND TIMING TRACKING FOR LOW BAND (LB) CARRIER AGGREGATION (CA) FOR OPTIMIZED SWITCHING BETWEEN FREQUENCY DIVISION DUPLEX (FDD) AND SUPPLEMENTARY DOWNLINK (SDL) BANDFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks including techniques for managing systems and devices of wireless communication networks.BACKGROUND

[0002] The increased use of mobile applications has resulted in much focus on developing wireless systems capable of delivering large amounts of data at high speed. A supplemental downlink (SDL) can be used to provide additional communication capability. Solutions for efficiency and reliability continue to evolve to include enhancements and new features.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] The present disclosure will be readily understood and enabled by the detailed description and accompanying figures of the drawings. Like reference numerals may designate like features and structural elements. Figures and corresponding descriptions are provided as non-limiting examples of aspects, implementations, etc., of the present disclosure, and references to ″an″ or “one” aspect, implementation, etc., may not necessarily refer to the same aspect, implementation, etc., and may mean at least one, one or more, etc.

[0004] Fig. 1 is a block diagram of some aspects of a network according to one or more implementations described herein.

[0005] Fig. 2 is a block diagram of some aspects of a system for switching between communication in a frequency division duplex (FDD) band and a supplemental downlink (SDL) band in a wireless communication network.

[0006] Fig. 3 is a flow diagram of some aspects of a process for adaptation of a measurement periodicity of a measurement for a radio link monitoring (RLM) feature, a beam failure detection (BFD) feature, or a layer 3 (L3) feature according to one or more implementations described herein.

[0007] Fig. 4 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 3 to adaptively change an evaluation periodicity according to a downlink (DL) or switching pattern according to one or more implementations described herein.

[0008] Fig. 5 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 3 to limit a DL switching pattern design based on a RLM or BFD reference signal (RS) periodicity and a discontinuous reception (DRX) for evaluation time according to one or more implementations described herein.

[0009] Fig. 6 is a flow diagram of some aspects of a process for adaptation of a layer 1 (L1) indication interval for a radio link monitoring (RLM) feature or a beam failure detection (BFD) feature according to one or more implementations described herein.

[0010] Fig. 7 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 6 to adaptively change the L1 indication interval according to the DL or switching pattern according to one or more implementations described herein.

[0011] Fig. 8 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 6 to limit a DL switching pattern configuration based on RLM or BFD RS periodicity and a DRX for a L1 indication interval according to one or more implementations described herein.

[0012] Fig. 9 is a flow diagram of some aspects of a process for timing tracking enhancement for low band (LB) carrier aggregation (CA) according to one or more implementations described herein.

[0013] Fig. 10 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 9 to limit a user equipment (UE) to not remain on a SDL secondary cell (SCell) longer than 160 milliseconds (ms) , but to configure the UE to switch back to a primary cell (PCell) in LB CA at a time less than or equal to 160 ms according to one or more implementations described herein.

[0014] Fig. 11 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 9 to match a synchronization signal block (SSB) periodicity, a tracking reference signal (TRS) periodicity, or a SSB-based measurement timing configuration (SMTC) periodicity according to one or more implementations described herein.

[0015] Fig. 12 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 9 to switch a reference cell between a PCell and a SDL SCell for a UE to track timing on the SDL SCell when on the SDL SCell following a DL or switching pattern according to one or more implementations described herein.

[0016] Fig. 13 is a diagram of some aspects of components of a device according to one or more implementations described herein.

[0017] Fig. 14 is a diagram of example interfaces of baseband circuitry according to one or more implementations described herein.DETAILED DESCRIPTION

[0018] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0019] Wireless communication networks may include user equipment (UEs) capable of communicating wirelessly with base stations and other network nodes. These devices and communications may implement different types of radio access technologies (RATs) , which may involve fourth generation (4G) or Long-Term Evolution (LTE) technology, fifth generation (5G) or new radio (NR) technology, sixth generation (6G) technology, and so on, of the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . A fundamental aspect of implementing such technologies may include measurements of signals.

[0020] Wireless communications can be performed in different frequency bands. Such bands can include a downlink (DL) band from, for example, a base station to, for example, a user equipment (UE) and an uplink (UL) band from, for example, the UE to, for example, the base station. If a DL band and an UL band are sufficiently separated in frequency, a duplexer can be used to provide filtering and keep a transmitted signal from interfering with reception of a received signal. Accordingly, transmission and reception can occur simultaneously. Such a pair of a DL band with an UL band can be referred to as a frequency division duplex (FDD) band. As an example, an additional band of frequencies may exist in the portion of electromagnetic spectrum between the DL band and the UL band of a FDD band. As such a band may not be adequately separated from the DL band or the UL band for a duplexer to be effective, such a band may be provided for communication for only one direction at a time. As another example, a band of frequencies may be far enough away in frequency from another band, such as a FDD band, that radio frequency (RF) circuits, such as transceivers, filters, duplexers, and antennas may have difficulty tuning to the FDD band and the faraway band simultaneously. Thus, the faraway band may be provided for communication in only one direction at a time.

[0021] One type of band that may be unsuitable for simultaneous transmission and reception is a supplemental downlink (SDL) band. Such a band can supplement the communication capacity in the DL direction. However, to closely coordinate communication parameters within a wireless network, measurements of signals and communication of those measurements may be performed. Without support for communications in an UL direction on a SDL band, coordination of communications could suffer. To support timely communication in an UL direction, a UE can be configured to switch between operation on a SDL band and on a FDD band, allowing communication of measurement information in a UL direction on the UL band of the FDD band when the UE switches to operation on the FDD band.

[0022] Among bands available for wireless communications, bands below one gigahertz (1 GHz) , e.g., typically in the 600-1000 megahertz (MHz) range, are referred to as low band (LB) . As it can be useful to flexibly access carriers within different bands, carrier aggregation (CA) can provide flexibility. Examples of situations where accessing carriers in different bands can occur include accessing carriers in a FDD band for transmission (TX) from a BS for reception (RX) by a UE in a DL portion of the band and for TX from a UE for RX by a BS in an uplink portion of the band, but switching to accessing a carrier in a SDL band for TX from a BS for RX to a UE for DL-only communication in the SDL band. As an example, the BS or BSs for both the FDD band and the SDL band can be co-located and have a synchronized network or networks. As an example, both carriers can be in the same timing advance group (TAG) . As an example, the subcarrier spacing (SCS) can be the same (e.g., 15 KHz) for both carriers.

[0023] When communications are switched between a FDD band for DL and UL operation and a SDL band for DL-only operation, several concerns can arise. A primary cell (PCell) on a FDD carrier may allow use of a synchronization signal block (SSB) or tracking reference signal (TRS) . SSB or TRS information may be conveyed periodically (e.g., every 160 milliseconds (ms) ) . However, the DL or switching pattern between the TDD band and the SDL band may interfere with the regular reception of the SSB or TRS on the PCell. The SSB or TRS on the PCell may not be receivable every 160 ms. As an example, the UE may stay on a SDL carrier for more than 160 ms and prevent timely communication of the SSB or TRS on the PCell, which may, for example, be on a FDD carrier. A solution can be implemented by adaptively changing an evaluation periodicity and a layer 1 (L1) indication interval or by limiting the DL switching pattern configuration based on a RLM or BFD demand. One solution approach involves limiting the DL or switching pattern to not more than 160 ms. For example, a UE can be configured to not remain on a SDL carrier for longer than 160 ms. The UE can be configured to return to a FDD carrier within no more than 160 ms. Another solution approach involves matching the SSB periodicity, the TRS periodicity, or a SSB-based measurement timing configuration (SMTC) periodicity. Yet another solution approach involves introducing a UE capability to support a pattern spanning more than 160 ms for a timing tracking purpose. A further solution approach involves allowing a UE to switch back to a the PCell outside the pattern. Yet another solution approach involves providing reference cell switching between a PCell and a SDL SCell. For example, a UE can track timing on a SDL SCell when the UE is on the SDL SCell following a DL or switching pattern.

[0024] Signal synchronization may include a process by which UEs obtain a time and frequency for communicating with, and accessing, a wireless network. There may include two types of synchronization: one for downlink (DL) synchronization and another for uplink (UL) synchronization. For DL synchronization, the UE may detect a frame boundary and a symbol boundary based on a synchronization signal block (SSB) from the network. The SSB may include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) , which may be used for signal synchronization. For uplink synchronization, the UE may determine appropriate time periods for transmitting data. Because a base station may be communicating with multiple UEs simultaneously, the network may be configured to ensure that UL signals arrive at the network at appropriate times for random access channel (RACH) procedures and other information changes.

[0025] In 5G, signals may be organized into frames that each consist of 10 milliseconds (ms) . A frame may include 10 subframes at 1 ms each, and each subframe may include a number of slots that may depend on subcarrier spacing (SCS) . For example, a subframe may include 8 slots of 120 kilohertz (kHz) subcarrier spacing (SCS) , 16 slots of 240 kHz SCS, etc. Each slot may include 14 orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols indexed from 0-13. A synchronization signal (SS) burst, or SSB burst, may include multiple SSBs, and each SSB may span 4 OFDM symbols with 1 symbol for the PSS, 1 symbol for the SSS, and 2 symbols for the PBCH. SSBs may be grouped into a first 5 ms of an SSB burst.

[0026] Fig. 1 is an example network 100 according to one or more implementations described herein. Example network 100 may include UEs 110-1, 110-2, etc. (referred to collectively as “UEs 110” and individually as “UE 110” ) , a radio access network (RAN) 120, a core network (CN) 130, application servers 140, external networks 150, and satellites 160-1, 160-2, etc. (referred to collectively as “satellites 160” and individually as “satellite 160” ) . As shown, network 100 may include a non-terrestrial network (NTN) comprising one or more satellites 160 (e.g., of a global navigation satellite system (GNSS) ) in communication with UEs 110 and RAN 120.

[0027] The systems and devices of example network 100 may operate in accordance with one or more communication standards, such as 2nd generation (2G) , 3rd generation (3G) , 4th generation (4G) (e.g., long-term evolution (LTE) ) , and / or 5th generation (5G) (e.g., new radio (NR) ) communication standards of the 3rd generation partnership project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of example network 100 may operate in accordance with other communication standards and protocols discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., sixth generation (6G) standards, seventh generation (7G) standards, etc. ) , institute of electrical and electronics engineers (IEEE) standards (e.g., wireless metropolitan area network (WMAN) , worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0028] As shown, UEs 110 may include smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks) . Additionally, or alternatively, UEs 110 may include other types of mobile or non-mobile computing devices capable of wireless communications, such as personal data assistants (PDAs) , pagers, laptop computers, desktop computers, wireless handsets, etc. In some implementations, UEs 110 may include internet of things (IoT) devices (or IoT UEs) that may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. Additionally, or alternatively, an IoT UE may utilize one or more types of technologies, such as machine-to-machine (M2M) communications or machine-type communications (MTC) (e.g., to exchanging data with an MTC server or other device via a public land mobile network (PLMN) ) , proximity-based service (ProSe) or device-to-device (D2D) communications, sensor networks, IoT networks, and more. Depending on the scenario, an M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange, and an IoT network may include interconnecting IoT UEs (which may include uniquely identifiable embedded computing devices within an Internet infrastructure) with short-lived connections. In some scenarios, IoT UEs may execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, etc. ) to facilitate the connections of the IoT network.

[0029] UEs 110 may communicate and establish a connection with (e.g., be communicatively coupled) with RAN 120, which may involve one or more wireless channels 114-1 and 114-2, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. In some implementations, a UE may be configured with dual connectivity (DC) as a multi-radio access technology (multi-RAT) or multi-radio dual connectivity (MR-DC) , where a multiple receive and transmit (Rx / Tx) capable UE may use resources provided by different network nodes (e.g., 122-1 and 122-2) that may be connected via non-ideal backhaul (e.g., where one network node provides NR access and the other network node provides either E-UTRA for LTE or NR access for 5G) . In such a scenario, one network node may operate as a master node (MN) and the other as the secondary node (SN) . The MN and SN may be connected via a network interface, and at least the MN may be connected to the CN 130. Additionally, at least one of the MN or the SN may be operated with shared spectrum channel access, and functions specified for UE 110 can be used for an integrated access and backhaul mobile termination (IAB-MT) . Similar for UE 101, the IAB-MT may access the network using either one network node or using two different nodes with enhanced dual connectivity (EN-DC) architectures, new radio dual connectivity (NR-DC) architectures, or the like. In some implementations, a base station (as described herein) may be an example of network nod 122.

[0030] As shown, UE 110 may also, or alternatively, connect to access point (AP) 116 via connection interface 118, which may include an air interface enabling UE 110 to communicatively couple with AP 116. AP 116 may comprise a wireless local area network (WLAN) , WLAN node, WLAN termination point, etc. The connection 118 may comprise a local wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 702.11 protocol, and AP 116 may comprise a wireless fidelity router or other AP. While not explicitly depicted in Fig. 1, AP 116 may be connected to another network (e.g., the Internet) without connecting to RAN 120 or CN 130. In some scenarios, UE 110, RAN 120, and AP 116 may be configured to utilize LTE-WLAN aggregation (LWA) techniques or LTE WLAN radio level integration with IPsec runnel (LWIP) techniques. LWA may involve UE 110 in RRC_CONNECTED being configured by RAN 120 to utilize radio resources of LTE and WLAN. LWIP may involve UE 110 using WLAN radio resources (e.g., connection interface 118) via IPsec protocol tunneling to authenticate and encrypt packets (e.g., Internet Protocol (IP) packets) communicated via connection interface 118. IPsec tunneling may include encapsulating the entirety of original IP packets and adding a new packet header, thereby protecting the original header of the IP packets.

[0031] RAN 120 may include one or more RAN nodes 122-1 and 122-2 (referred to collectively as RAN nodes 122, and individually as RAN node 122) that enable channels 114-1 and 114-2 to be established between UEs 110 and RAN 120. RAN nodes 122 may include network access points configured to provide radio baseband functions for data and / or voice connectivity between users and the network based on one or more of the communication technologies described herein (e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc. ) . As examples therefore, a RAN node may be an E-UTRAN Node B (e.g., an enhanced Node B, eNodeB, eNB, 4G base station, etc. ) , a next generation base station (e.g., a 5G base station, NR base station, next generation eNBs (gNB) , etc. ) . RAN nodes 122 may include a roadside unit (RSU) , a transmission reception point (TRxP or TRP) , and one or more other types of ground stations (e.g., terrestrial access points) . In some scenarios, RAN node 122 may be a dedicated physical device, such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or other like having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells. As described below, in some implementations, satellites 160 may operate as base stations (e.g., RAN nodes 122) with respect to UEs 110. As such, references herein to a base station, RAN node 122, etc., may involve implementations where the base station, RAN node 122, etc., is a terrestrial network node and also to implementation where the base station, RAN node 122, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 160) .

[0032] Some or all of RAN nodes 122 may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network, which may be referred to as a centralized RAN (CRAN) and / or a virtual baseband unit pool (vBBUP) . In these implementations, the CRAN or vBBUP may implement a RAN function split, such as a packet data convergence protocol (PDCP) split wherein radio resource control (RRC) and PDCP layers may be operated by the CRAN / vBBUP and other Layer 2 (L2) protocol entities may be operated by individual RAN nodes 122; a media access control (MAC)  / physical (PHY) layer split wherein RRC, PDCP, radio link control (RLC) , and MAC layers may be operated by the CRAN / vBBUP and the PHY layer may be operated by individual RAN nodes 122; or a “lower PHY” split wherein RRC, PDCP, RLC, MAC layers and upper portions of the PHY layer may be operated by the CRAN / vBBUP and lower portions of the PHY layer may be operated by individual RAN nodes 122. This virtualized framework may allow freed-up processor cores of RAN nodes 122 to perform or execute other virtualized applications.

[0033] In some implementations, an individual RAN node 122 may represent individual gNB-distributed units (DUs) connected to a gNB-control unit (CU) via individual F 1 interfaces. In such implementations, the gNB-DUs may include one or more remote radio heads or radio frequency (RF) front end modules (RFEMs) , and the gNB-CU may be operated by a server (not shown) located in RAN 120 or by a server pool (e.g., a group of servers configured to share resources) in a similar manner as the CRAN / vBBUP. Additionally, or alternatively, one or more of RAN nodes 122 may be next generation eNBs (i.e., gNBs) that may provide evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) user plane and control plane protocol terminations toward UEs 110, and that may be connected to a 5G core network (5GC) 130 via an NG interface.

[0034] Any of the RAN nodes 122 may terminate an air interface protocol and may be the first point of contact for UEs 110. In some implementations, any of the RAN nodes 122 may fulfill various logical functions for the RAN 120 including, but not limited to, radio network controller (RNC) functions such as radio bearer management, uplink and downlink dynamic radio resource management and data packet scheduling, and mobility management. UEs 110 may be configured to communicate using orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with any of the RAN nodes 122 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an OFDMA communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink (SL) communications) , although the scope of such implementations may not be limited in this regard. The OFDM signals may comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0035] In some implementations, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the RAN nodes 122 to UEs 110, and uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid (e.g., a resource grid or time-frequency resource grid) that represents the physical resource for downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for OFDM systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid comprises resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements. Each resource block may comprise a collection of resource elements (REs) ; in the frequency domain, this may represent the smallest quantity of resources that currently may be allocated. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0036] Further, RAN nodes 122 may be configured to wirelessly communicate with UEs 110, and / or one another, over a licensed medium (also referred to as the “licensed spectrum” and / or the “licensed band” ) , an unlicensed shared medium (also referred to as the “unlicensed spectrum” and / or the “unlicensed band” ) , or combination thereof. A licensed spectrum may include channels that operate in the frequency range of approximately 400 MHz to approximately 3.8 GHz, whereas the unlicensed spectrum may include the 5 GHz band. A licensed spectrum may correspond to channels or frequency bands selected, reserved, regulated, etc., for certain types of wireless activity (e.g., wireless telecommunication network activity) , whereas an unlicensed spectrum may correspond to one or more frequency bands that are not restricted for certain types of wireless activity. Whether a particular frequency band corresponds to a licensed medium or an unlicensed medium may depend on one or more factors, such as frequency allocations determined by a public-sector organization (e.g., a government agency, regulatory body, etc. ) or frequency allocations determined by a private-sector organization involved in developing wireless communication standards and protocols, etc.

[0037] To operate in the unlicensed spectrum, UEs 110 and the RAN nodes 122 may operate using licensed assisted access (LAA) , eLAA, and / or feLAA mechanisms. In these implementations, UEs 110 and the RAN nodes 122 may perform one or more known medium-sensing operations or carrier-sensing operations in order to determine whether one or more channels in the unlicensed spectrum is unavailable or otherwise occupied prior to transmitting in the unlicensed spectrum. The medium / carrier sensing operations may be performed according to a listen-before-talk (LBT) protocol.

[0038] The LAA mechanisms may be built upon carrier aggregation (CA) technologies of LTE-Advanced systems. In CA, each aggregated carrier is referred to as a component carrier (CC) . In some cases, individual CCs may have a different bandwidth than other CCs. In time division duplex (TDD) systems, the number of CCs as well as the bandwidths of each CC may be the same for DL and UL. CA also comprises individual serving cells to provide individual CCs. The coverage of the serving cells may differ, for example, because CCs on different frequency bands will experience different pathloss. A primary service cell or PCell may provide a primary component carrier (PCC) for both UL and DL, and may handle RRC and non-access stratum (NAS) related activities. The other serving cells are referred to as SCells, and each SCell may provide an individual secondary component carrier (SCC) for both UL and DL. The SCCs may be added and removed as required, while changing the PCC may require UE 110 to undergo a handover. In LAA, eLAA, and feLAA, some or all of the SCells may operate in the unlicensed spectrum (referred to as “LAA SCells” ) , and the LAA SCells are assisted by a PCell operating in the licensed spectrum. When a UE is configured with more than one LAA SCell, the UE may receive UL grants on the configured LAA SCells indicating different PUSCH starting positions within a same subframe.

[0039] The PDSCH may carry user data and higher layer signaling to UEs 110. The physical downlink control channel (PDCCH) may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. The PDCCH may also inform UEs 110 about the transport format, resource allocation, and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (e.g., assigning control and shared channel resource blocks to UE 310-2 within a cell) may be performed at any of the RAN nodes 122 based on channel quality information fed back from any of UEs 110. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each ofUEs 110.

[0040] The PDCCH uses control channel elements (CCEs) to convey the control information, wherein a number of CCEs (e.g., 6 or the like) may consists of a resource element groups (REGs) , where a REG is defined as a physical resource block (PRB) in an OFDM symbol. Before being mapped to resource elements, the PDCCH complex-valued symbols may first be organized into quadruplets, which may then be permuted using a sub-block interleaver for rate matching, for example. Each PDCCH may be transmitted using one or more of these CCEs, where each CCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as REGs. Four quadrature phase shift keying (QPSK) symbols may be mapped to each REG. The PDCCH may be transmitted using one or more CCEs, depending on the size of the DCI and the channel condition. There may be four or more different PDCCH formats defined in LTE with different numbers of CCEs (e.g., aggregation level, L=1, 2, 4, 8, or 16) .

[0041] Some implementations may use concepts for resource allocation for control channel information that are an extension of the above-described concepts. For example, some implementations may utilize an extended (E) -PDCCH that uses PDSCH resources for control information transmission. The EPDCCH may be transmitted using one or more ECCEs. Similar to the above, each ECCE may correspond to nine sets of four physical resource elements known as an EREGs. An ECCE may have other numbers of EREGs in some situations.

[0042] The RAN nodes 122 may be configured to communicate with one another via interface 123. In implementations where the system is an LTE system, interface 123 may be an X2 interface. The X2 interface may be defined between two or more RAN nodes 122 (e.g., two or more eNBs  / gNBs or a combination thereof) that connect to evolved packet core (EPC) or CN 130, or between two eNBs connecting to an EPC. In some implementations, the X2 interface may include an X2 user plane interface (X2-U) and an X2 control plane interface (X2-C) . The X2-U may provide flow control mechanisms for user data packets transferred over the X2 interface and may be used to communicate information about the delivery of user data between eNBs or gNBs. For example, the X2-U may provide specific sequence number information for user data transferred from a master eNB (MeNB) to a secondary eNB (SeNB) ; information about successful in sequence delivery of PDCP packet data units (PDUs) to a UE 110 from an SeNB for user data; information ofPDCP PDUs that were not delivered to a UE 110; information about a current minimum desired buffer size at the SeNB for transmitting to the UE user data; and the like. The X2-C may provide intra-LTE access mobility functionality (e.g., including context transfers from source to target eNBs, user plane transport control, etc. ) , load management functionality, and inter-cell interference coordination functionality.

[0043] As shown, RAN 120 may be connected (e.g., communicatively coupled) to CN 130. CN 130 may comprise a plurality of network elements 132, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users ofUEs 110) who are connected to the CN 130 via the RAN 120. In some implementations, CN 130 may include an evolved packet core (EPC) , a 5G CN, and / or one or more additional or alternative types of CNs. The components of the CN 130 may be implemented in one physical node or separate physical nodes including components to read and execute instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) . In some implementations, network function virtualization (NFV) may be utilized to virtualize any or all the above-described network node roles or functions via executable instructions stored in one or more computer-readable storage mediums (described in further detail below) . A logical instantiation of the CN 130 may be referred to as a network slice, and a logical instantiation of a portion of the CN 130 may be referred to as a network sub-slice. Network Function Virtualization (NFV) architectures and infrastructures may be used to virtualize one or more network functions, alternatively performed by proprietary hardware, onto physical resources comprising a combination of industry-standard server hardware, storage hardware, or switches. In other words, NFV systems may be used to execute virtual or reconfigurable implementations of one or more EPC components / functions.

[0044] As shown, CN 130, application servers 140, and external networks 150 may be connected to one another via interfaces 134, 136, and 138, which may include IP network interfaces. Application servers 140 may include one or more server devices or network elements (e.g., virtual network functions (VNFs) offering applications that use IP bearer resources with CM 130 (e.g., universal mobile telecommunications system packet services (UMTS PS) domain, LTE PS data services, etc. ) . Application servers 140 may also, or alternatively, be configured to support one or more communication services (e.g., voice over IP (VoIP sessions, push-to-talk (PTT) sessions, group communication sessions, social networking services, etc. ) for UEs 110 via the CN 130. Similarly, external networks 150 may include one or more of a variety of networks, including the Internet, thereby providing the mobile communication network and UEs 110 of the network access to a variety of additional services, information, interconnectivity, and other network features.

[0045] As shown, example network 100 may include an NTN that may comprise one or more satellites 160-1 and 160-2 (collectively, “satellites 160” ) . Satellites 160 may be in communication with UEs 110 via service link or wireless interface 162 and / or RAN 120 via feeder links or wireless interfaces 164 (depicted individually as 164-1 and 164) . In some implementations, satellite 160 may operate as a passive or transparent network relay node regarding communications between UE 110 and the terrestrial network (e.g., RAN 120) . In some implementations, satellite 160 may operate as an active or regenerative network node such that satellite 160 may operate as a base station to UEs 110 (e.g., as a gNB of RAN 120) regarding communications between UE 110 and RAN 120. In some implementations, satellites 160 may communicate with one another via a direct wireless interface (e.g., 166) or an indirect wireless interface (e.g., via RAN 120 using interfaces 164-1 and 164-2) .

[0046] Additionally, or alternatively, satellite 160 may include a GEO satellite, LEO satellite, or another type of satellite. Satellite 160 may also, or alternatively pertain to one or more satellite systems or architectures, such as a global navigation satellite system (GNSS) , global positioning system (GPS) , global navigation satellite system (GLONASS) , BeiDou navigation satellite system (BDS) , etc. In some implementations, satellites 160 may operate as bases stations (e.g., RAN nodes 122) with respect to UEs 110. As such, references herein to a base station, RAN node 122, etc., may involve implementations where the base station, RAN node 122, etc., is a terrestrial network node and implementation, where the base station, RAN node 122, etc., is a non-terrestrial network node (e.g., satellite 160) .

[0047] Fig. 2 is a block diagram of some aspects of a system for switching between communication in a frequency division duplex (FDD) band and a supplemental downlink (SDL) band in a wireless communication network. Depiction 200 of states 201, 202, and 203 over time of a system for communication via two different types of wireless bands shows switching from use of FDD band 212 in state 201, to use of SDL band 223 in state 202, and to use of FDD band 232 in state 203.

[0048] In state 201, transceiver 215 is coupled to transmission line 214, which is connected to antenna 211. Blocks depicting FDD band 212 and SDL band 213 are interposed in the path of transmission line 214, with FDD band 212 depicted as selected for use and SDL band 213 depicted as deselected. FDD band 212 comprises a subband 216 for transmission (TX) and a subband 217 for reception (RX) . SDL band 213 comprises a subband 218 for RX but no subband for TX. The RX and TX are denoted with respect to a UE, where RX pertains to DL and TX pertains to UL. Such a relationship would be reversed from the perspective of the network or, more specifically, a BS on the network, for which RX pertains to UL and TX pertains to DL.

[0049] In state 202, transceiver 225 is coupled to transmission line 224, which is connected to antenna 221. Blocks depicting FDD band 222 and SDL band 223 are interposed in the path of transmission line 224, with SDL band 223 depicted as selected for use and FDD band 222 depicted as deselected. FDD band 222 comprises a subband 226 for transmission (TX) and a subband 227 for reception (RX) . SDL band 223 comprises a subband 228 for RX but no subband for TX.

[0050] In state 203, transceiver 235 is coupled to transmission line 234, which is connected to antenna 231. Blocks depicting FDD band 232 and SDL band 233 are interposed in the path of transmission line 234, with FDD band 232 depicted as selected for use and SDL band 233 depicted as deselected. FDD band 232 comprises a subband 236 for transmission (TX) and a subband 237 for reception (RX) . SDL band 233 comprises a subband 238 for RX but no subband for TX.

[0051] In accordance with one aspect, a measurement periodicity selected from at least one of a RLM measurement periodicity, a BFD measurement periodicity, and a L3 measurement periodicity can be adapted, for example, by conforming a DL or switching pattern in the context of switching between a band providing DL and UL and a band providing DL. As a first example, a UE or BS can be configured to adaptively change the evaluation periodicity according to the DL or switching pattern. As a second example, a UE or BS can be configured to limit a DL switching pattern configuration based on one or more of RLM RS periodicity and BFD RS periodicity and DRX, if applicable, for evaluation time.

[0052] In accordance with at least one aspect, an RLM or BFD L1 indication interval adaptation can be performed. As a first example, a UE or BS can be configured to adaptively change a L1 indication interval according to the DL or switching pattern. As a second example, a UE or BS can be configured to limit a DL switching pattern configuration based on a RLM or BFD RS periodicity and DRX, if applicable, for a L1 indication interval.

[0053] In accordance with at least one aspect, a timing tracking enhancement can be provided for LB CA. As a first example, a limit can be imposed on a UE to not stay on a SDL SCell for longer than 160 ms. For example, a UE can be configured to switch back to a PCell in LB CA every T milliseconds, where T is less than or equal to 160 ms. As a second example, a UE or BS can be configured to match the SSB periodicity, TRS periodicity, or SMTC periodicity. For example, a measurement periodicity can be set to match the SSB periodicity, TRS periodicity, or SMTC periodicity. As a third example, a UE can be configured to support a pattern larger than 160 ms for a timing tracking purpose. As a fourth example, a UE can be configured to be able to switch back to a PCell outside the pattern, and a new interruption can be implemented at the UE (e.g., to the SDL SCell) . For example, rather than waiting for operation of a transceiver to switch back to a band on which UL communication is provided according to an established pattern for band switching, the UE can interrupt the pattern to switch back to a PCell on the band supporting UL communication to provide for measurement-related UL communication. The UE can then resume operation according to the established pattern. As an example, if the pattern periodicity is not greater than 160 ms, the first or second example above may be used. As a fifth example, reference cell switching between PCell and SDL SCell can be performed. For example, a UE can be configured to track timing on a SDL SCell when the UE is operating on the SDL SCell following the DL or switching pattern.

[0054] Fig. 3 is a flow diagram of some aspects of a process for adaptation of a measurement periodicity of a measurement for a radio link monitoring (RLM) feature, a beam failure detection (BFD) feature, or a layer 3 (L3) feature according to one or more implementations described herein. Process 300 may be implemented by UE 110. In some implementations, some or all of process 300 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 1, such as base station 122. Additionally, process 300 may include one or more fewer, additional, differently ordered, and / or arranged operations than those shown in Fig. 3.In some implementations, some or all of the operations of process 300 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 300. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations depicted in Fig. 1. Additionally, while process 300 may be primarily described from the perspective a particular device (e.g., UE 110) , the techniques described herein also include corresponding or complementary operations performed by a corresponding device (e.g., a device communicating with the particular device, such as base station 122) . Further, process 300 provides examples of operations that may be performed using the techniques described herein. Additional details of the operations presented in Fig. 3, as well as additional and alternative features and operations, are described further below with reference to the remaining Figures.

[0055] In block 310, switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band is performed. In block 320, adaptation of a measurement periodicity of a measurement for a radio link monitoring (RLM) feature, a beam failure detection (BFD) feature, or a layer 3 (L3) feature is performed according to the switching of block 310.

[0056] In block 320, block 330 illustrates an example of the adaptation of the measurement periodicity of a measurement. In block 330, an evaluation periodicity is adaptively changed according to a DL or switching pattern.

[0057] In block 320, block 340 illustrates an example of the adaptation of the measurement periodicity of a measurement. In block 340, a DL switching pattern configuration is limited based on a reference signal (RS) periodicity and on a discontinuous reception (DRX) cycle duration for evaluation time. The RS periodicity pertains to at least one of the RLM feature and the BFD feature.

[0058] Fig. 4 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 3 to adaptively change an evaluation periodicity according to a downlink (DL) or switching pattern according to one or more implementations described herein. Any of operations 410, 420, 430, 440, and 450 of collection 400 can be implemented with respect to the process of Fig. 3, for example, with respect to block 330 of Fig. 3.

[0059] In block 410, a value is chosen as a greatest among a DRX cycle duration, a measurement signal periodicity, and a pattern periodicity. In block 420, a value is chosen as a greatest among the measurement signal periodicity and the pattern periodicity. In block 430, a value is chosen as the pattern periodicity. In block 440, a value is chosen as the RS periodicity or the SMTC periodicity outside a time period configured for a UE to remain on a SDL secondary component carrier (SCC) . In block 450, a value is chosen as a greater among the DRX cycle duration and the RS periodicity or the SMTC periodicity outside a time period configured for the UE to remain on the SDL SCC. Ordinal notations of such values as a first, second, third, fourth, and fifth value are to avoid ambiguity and do not imply a need for more than any one value to be chosen.

[0060] In accordance with at least one aspect, RLM, BFD, or L3 enhancement is provided for LB CA. A DL or switching pattern can indicate to a UE when to switch to a SDL SCC for DL reception or measurement. A pattern can be a DL or switching pattern for SDL SCC in LB CA. In accordance with at least one aspect, RLM, BFD, or L3 measurement periodicity adaptation can be provided. As a first example, a UE or BS can be configured to adaptively change the evaluation periodicity according to the DL or switching pattern. As a first sub-example, an evaluation periodicity of RLM / BFD / L3 is set to be a maximum value among a DRX cycle, a RS periodicity (L1) or a SMTC periodicity (L3) , or a pattern periodicity. Pattern periodicity is the periodicity for UE switching to the SDL SCC, e.g., a 320 ms pattern periodicity means the UE needs to switch to SDL SCC every 320 ms. That also means every 320 ms the UE can be back to a PCell for RLM or BFD, e.g., if a maximum value among a DRX cycle and a RS periodicity is 160 ms, and a pattern periodicity is 320 ms, the RLM or BFD is performed on the occasions which are not overlapped with the pattern, and therefore the effective periodicity for RLM or BFD is 320 ms.

[0061] As a second sub-example, the evaluation periodicity of RLM / BFD / L3 is set to be a maximum value among a RS periodicity (L1) or SMTC periodicity (L3) and a pattern periodicity. As a third sub-example, the evaluation periodicity of RLM, BFD, or L3 is set to be the pattern periodicity. As a fourth sub-example, the evaluation periodicity ofRLM, BFD, or L3 is set to be a RS periodicity (L1) or SMTC periodicity (L3) outside the time period of the pattern (e.g., outside the time period UE is staying on SDL SCC) . As a fifth sub-example, the evaluation periodicity of RLM, BFD, or L3 is set to be a maximum of a DRX cycle or a RS periodicity (L1) or SMTC periodicity (L3) outside the time period of the pattern (e.g., outside the time period UE is staying on SDL SCC) . For example, RS for RLM or BFD measurement or for L3 measurement can be a SSB or a CSI-RS.

[0062] Fig. 5 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 3 to limit a DL switching pattern design based on a RLM or BFD reference signal (RS) periodicity and a discontinuous reception (DRX) for evaluation time according to one or more implementations described herein. Any of operations 510, 520, 530, or 540 of collection 500 can be implemented with respect to the process of Fig. 3, for example, with respect to block 340 of Fig. 3.

[0063] In block 510, a UE is configured to have at least one occasion for evaluation according to the feature (among the RLM, BFD, and L3 features) in every period having a duration selected from a group consisting of a DRX cycle duration or a greatest of the DRX cycle duration, a RS periodicity, and a SMTC periodicity. In block 520, a UE is configured to have at least one occasion for evaluation according to the feature (among the RLM, BFD, and L3 features) in every period having a duration selected from a group consisting of a first positive integer multiple of the DRX cycle duration, a second positive integer multiple of the RS periodicity, and a third integer multiple of a greater of the DRX cycle duration, the RS periodicity, and the SMTC periodicity. As an example, the first, second, and third integer multiples can be equal. As another example, at least one of the first, second, and third integer multiples can be unequal to at least one of the others.

[0064] In block 530, the switching is configured to occur with periodicity to completely prevent overlapping with a RS pertaining to any of the RLM feature, the BFD feature, and the L3 feature. In block 540, the switching is configured to occur with periodicity to partially prevent overlapping with a RS pertaining to any of the RLM feature, the BFD feature, and the L3 feature.

[0065] Further to the first example set forth above, as a second example, a UE or BS can be configured to limit the DL switching pattern design based on a RLM, BFD, or L3 RS periodicity and a DRX for measurement time. As a first sub-example for the second example, a switching pattern can be used to establish that a UE has at least one RLM, BFD, or L3 occasion for evaluation in every occurrence of a maximum value among a DRX cycle, a RS periodicity (L1) or SMTC periodicity (L3) ) , or a DRX cycle. As a second sub-example for the second example, a switching pattern can be used to establish that a UE has at least one RLM, BFD, or L3 occasion for evaluation in every k*max (DRX cycle, RS periodicity (L1) or SMTC periodicity (L3) ) , or k*DRX cycle, or k*RS periodicity, where k is greater than or equal to 1 and the max function returns the maximum value among its arguments. As a third sub-example for the second example, a switching pattern can be used to establish that no overlapping occurs with RLM, BFD, or L3 RS for evaluation or measurement. As a fourth sub-example of the second example, a switching pattern can be used to establish partial overlapping with RLM, BFD, or L3 RS for evaluation or measurement. For example, ifpattern periodicity is 320 ms and RLM, BFD, or L3 RS periodicity is 160 ms, a UE is assured to have a RLM, BFD, or L3 occasion available even 320 ms outside the pattern. For example, the RS for RLM, BFD, or L3 measurement can be a SSB or a CSI-RS.

[0066] Fig. 6 is a flow diagram of some aspects of a process for adaptation of a layer 1 (L1) indication interval for a radio link monitoring (RLM) feature or a beam failure detection (BFD) feature according to one or more implementations described herein. Process 600 may be implemented by UE 110. In some implementations, some or all of process 600 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 1, such as base station 122. Additionally, process 600 may include one or more fewer, additional, differently ordered, and / or arranged operations than those shown in Fig. 6. In some implementations, some or all of the operations of process 600 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 600. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations depicted in Fig. 1. Additionally, while process 600 may be primarily described from the perspective a particular device (e.g., UE 110) , the techniques described herein also include corresponding or complementary operations performed by a corresponding device (e.g., a device communicating with the particular device, such as base station 122) . Further, process 600 provides examples of operations that may be performed using the techniques described herein. Additional details of the operations presented in Fig. 6, as well as additional and alternative features and operations, are described further below with reference to the remaining Figures.

[0067] In block 610, switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band is performed. In block 620, adaptation of a layer 1 (L1) indication interval for a radio link monitoring (RLM) feature or a beam failure detection (BFD) feature is performed according to the switching of block 610.

[0068] In block 620, block 630 illustrates an example of the adaptation of the L1 indication interval. In block 630, the L1 indication interval is adapted according to a DL or switching pattern of the switching of block 610.

[0069] In block 620, block 640 illustrates an example of the adaptation of the L1 indication interval. In block 640, a DL switching pattern configuration is limited based on a DRX indication interval and a RS periodicity pertaining to at least one of the RLM feature and the BFD feature.

[0070] Fig. 7 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 6 to adaptively change the L1 indication interval according to the DL or switching pattern according to one or more implementations described herein. Any of operations 710, 720, 730, 740, and 750 of collection 700 can be implemented with respect to the process of Fig. 6, for example, with respect to block 630 of Fig. 6.

[0071] In block 710, when DRX is not used, an indication interval time is selected to be a greatest of 10 milliseconds (ms) , a value TRLM-RS, M, and a pattern periodicity. The value TRLM-RS, M is a shortest periodicity of all configured RLM-RS resources for a monitored cell, which corresponds to a SSB time (TSSB) when the RLM-RS resource is a SSB, or a CSI-RS time (TCSI-RS) when the RLM-RS is a CSI-RS and, when the DRX is used and when a DRX cycle length is less than or equal to 320 ms, the indication interval time is configured to be a greatest of 10 ms, 1.5 times the DRX cycle length, 1.5 times the TRLM-RS, M, and the pattern periodicity, and, when DRX is used and when the DRX cycle length is greater than 320 ms, the indication interval time is configured to be the DRX cycle length. In block 720, the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a greater of the RS periodicity and the pattern periodicity. In block 730, the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be the pattern periodicity, or the greater of 10 ms and the pattern periodicity. In block 740, the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a greater of 10 ms or the TRLM-RS, M outside of a time period during which a UE is configured to remain on a SDL SCC. The word “during” is intended to relate to the verb phrase “to remain, ” such that the UE, once configured, remains on the SDL SCC for the time period. In block 750, the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a time T outside of the time period during which the UE is configured to remain on the SDL SCC, wherein, when DRX is not used, the time T is a greater of 10 ms and the value TRLM-RS, M. The word “during” is intended to relate to the verb phrase “to remain, ” such that the UE, once configured, remains on the SDL SCC for the time period.

[0072] In accordance with at least one aspect, RLM, BFD, or L3 enhancement for LB CA can be provided. In accordance with at least one aspect, RLM or BFD L1 indication interval adaptation can be provided. As a first example, a UE or BS can be configured to adaptively change the L1 indication interval according to the DL or switching pattern. As a first sub-example, when DRX is not used, a value TIndication_interval, representative of an indication interval time, is set to a maximum value among 10 ms, a value TRLM-RS, M, or pattern periodicity, where TRLM-RS, M is the shortest periodicity of all configured RLM-RS resources for the monitored cell. As an example, TRLM-RS, M can correspond to a value TSSB representative of a SSB time ifthe RLM-RS resource is SSB. As another example, TRLM-RS, M can correspond to a value TCSI-RS representative of a CSI-RS time if the RLM-RS resource is CSI-RS.

[0073] In case DRX is used, a value TIndication_interval, representative of an indication interval time, can be set to a maximum value among 10 ms, 1.5 × DRX_cycle_length, 1.5 × a value TRLM-RS, M, or a pattern periodicity if a value DRX cycle_length is less than or equal to 320 ms, and the value TIndication_interval can be set to the value DRX_cycle_length if the value DRX cycle_length is greater than 320 ms. Pattern periodicity is the periodicity for UE switching to the SDL SCC. For example, a 320 ms pattern periodicity means UE needs to switch to SDL SCC every 320 ms. That also means, for such an example, every 320 ms UE can be back to PCell for RLM or BFD. For example, if a maximum value of a DRX cycle and a RS periodicity is equal to 160 ms and a pattern periodicity is equal to 320 ms, the RLM or BFD result is indicated every 320 ms.

[0074] As a second sub-example, the L1 indication interval of RLM or BFD can be set to a maximum of RS periodicity and pattern periodicity. As a third sub-example, the L 1 indication interval of RLM or BFD can be set to a pattern periodicity, or a maximum value of 10 ms and the pattern periodicity. As a fourth sub-example, the L1 indication interval of RLM or BFD can be set to a maximum value of 10 ms and a value TRLM-RS, M outside the time period of the pattern (e.g., outside the time period UE staying on SDL SCC) . As a fifth sub-example, the L1 indication interval of RLM or BFD can be set to a value T outside the time period of the pattern (outside the time period UE staying on SDL SCC) , where T is determined as follows: when DRX is not used, T can be set to a maximum value of 10 ms and TRLM-RS, M, where TRLM-RS, M is the shortest periodicity of all configured RLM-RS resources for the monitored cell, which corresponds to a value TSSB ifthe RLM-RS resource is SSB, or TCSI-RS ifthe RLM-RS resource is CSI-RS; and, in a case where DRX is used, T can be set to a maximum value of 10 ms, 1.5 × DRX_cycle_length, and 1.5 × TRLM-RS, M ifDRX cycle_length is less than or equal to 320 ms, and TIndication_interval is the DRX_cycle_length if the DRX cycle_length is greater than 320 ms. For example , RLM / BFD-RS can be SSB or CSI-RS on the PCell or PSCell.

[0075] Fig. 8 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 6 to limit a DL switching pattern configuration based on RLM or BFD RS periodicity and a DRX for a L 1 indication interval according to one or more implementations described herein. Any of operations 810, 820, 830, and 840 of collection 800 can be implemented with respect to the process of Fig. 6, for example, with respect to block 640 of Fig. 6.

[0076] In block 810, a UE is configured to have at least one occasion for a layer 1 (L 1) indication pertaining to the RLM feature or the BFD feature within a legacy indication period, wherein, for each RLM-RS configuration, at least one RLM-RS sample occurs during a DL occasion on a PCell within an indication period. In block 820, a UE is configured to have at least one occasion pertaining to the RLM feature or to the BFD feature for evaluation in every kth legacy L1 indication interval, wherein k is a positive integer.

[0077] In block 830, the switching pattern is configured to occur with periodicity to completely prevent overlapping with a RS pertaining to the RLM feature or the BFD feature without change to the L1 indication interval. In block 840, the switching pattern is configured to occur with periodicity to partially prevent overlapping with a RS pertaining to the RLM feature or the BFD feature, and the L 1 indication interval is scaled according to a scaling factor for an evaluation time.

[0078] Further to the first example set forth above, as a second example, a UE or BS can be configured to limit the DL switching pattern configuration based on RLM or BFD RS periodicity and DRX for a L 1 indication interval. As a first sub-example of the second example, a switching pattern can be used to establish a UE has at least one RLM or BFD occasion for L1 indication within a legacy indication period. For each RLM-RS configuration, the pattern configuration can assure at least one RLM-RS sample is provided with a DL occasion on a PCell within an indication period.

[0079] As a second sub-example of the second example, a switching pattern can be used to establish a UE has at least one RLM or BFD occasion for evaluation in every k*legacy L1 indication intervals, where k is greater than or equal to 1. As a third sub-example of the second example, a switching pattern can be used to establish that no overlapping will occur with RLM or BFD RS for evaluation. For example, such a switching pattern may be implemented with no change to the L1 indication interval. As a fourth sub-example of the second example, a switching pattern may be used to establish partial overlapping with RLM or BFD RS for evaluation. For example, the L 1 indication interval can be scaled accordingly to a scaling factor for evaluation time, e.g., 2 for an example in which a pattern periodicity is 320 ms and RLM or BFD-RS periodicity is 160 ms, such that UE is provided with a RLM or BFD occasion to be available even 320 ms outside the pattern. For example, a RLM or BFD RS can be SSB or CSI-RS on the PCell or PSCell.

[0080] Fig. 9 is a flow diagram of some aspects of a process for timing tracking enhancement for low band (LB) carrier aggregation (CA) according to one or more implementations described herein. Process 900 may be implemented by UE 110. In some implementations, some or all of process 900 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 1, such as base station 122. Additionally, process 900 may include one or more fewer, additional, differently ordered, and / or arranged operations than those shown in Fig. 9. In some implementations, some or all of the operations of process 900 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 900. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations depicted in Fig. 1. Additionally, while process 900 may be primarily described from the perspective a particular device (e.g., UE 110) , the techniques described herein also include corresponding or complementary operations performed by a corresponding device (e.g., a device communicating with the particular device, such as base station 122) . Further, process 900 provides examples of operations that may be performed using the techniques described herein. Additional details of the operations presented in Fig. 9, as well as additional and alternative features and operations, are described further below with reference to the remaining Figures.

[0081] In block 910, switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band is performed. In block 920, transmitting of information to configure a UE timing tracking enhancement is performed according to the switching of block 610.

[0082] In block 920, block 930 illustrates an example of the transmitting of information to configure a UE timing tracking enhancement according to the switching of block 910. In block 930, information is transmitted to configure the UE to switch from communication via SDL SCell to a PCell after not more than 160 ms on the SDL SCell.

[0083] In block 920, block 940 illustrates an example of the transmitting of information to configure a UE timing tracking enhancement according to the switching of block 910. In block 940, UE timing tracking is matched to SSB periodicity, a TRS periodicity, or a SMTC periodicity. For example, information is transmitted to configure a UE to match UE timing tracking to SSB periodicity, a TRS periodicity, or a SMTC periodicity.

[0084] In block 920, block 950 illustrates an example of the transmitting of information to configure a UE timing tracking enhancement according to the switching of block 910. In block 950, information is transmitted to configure a UE to operate with a pattern of the switching of block 910 having a period greater 160 ms for timing tracking.

[0085] In block 920, block 960 illustrates an example of the transmitting of information to configure a UE timing tracking enhancement according to the switching of block 910. In block 960, information is transmitted to configure a UE to switch back to a PCell outside a time period during which the UE is configured to remain on a SDL SCC and to configure the UE to provide an interruption to a SDL SCell. The word “during” is intended to relate to the verb phrase “to remain, ” such that the UE, once configured, remains on the SDL SCC for the time period.

[0086] In block 920, block 970 illustrates an example of the transmitting of information to configure a UE timing tracking enhancement according to the switching of block 910. In block 970, information is transmitted to configure the UE to perform reference cell switching between a PCell and a SDL SCell. The UE is configured to track timing on the SDL SCell when the UE is on the SDL SCell following a DL or switching pattern.

[0087]

[0088] Fig. 10 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 9 to limit a user equipment (UE) to not remain on a SDL secondary cell (SCell) longer than 160 ms, but to configure the UE to switch back to a primary cell (PCell) in LB CA at a time less than or equal to 160 ms according to one or more implementations described herein. Any of operations 1010, 1020, and 1030 of collection 1000 can be implemented with respect to the process of Fig. 9, for example, with respect to block 930 of Fig. 9.

[0089] In block 1010, a UE is configured to have a DL or switching pattern periodicity or cycle not longer than 160 ms. In block 1020, the DL or switching pattern length or duration for remaining on a SDL SCell is configured to be not longer than 160 ms. In block 1030, a UE is configured to have at least one SSB or TRS every 160 ms on a PCell according to a DL or switching pattern configuration.

[0090] In accordance with at least one aspect, a UE timing tracking enhancement for LB CA is provided. In some cases, due to the DL or switching pattern, the SSB or TRS on PCell may not be receivable / available at a UE in every 160 ms, e.g., a DL or switching pattern may make a UE stay on a SDL for more than 160 ms. Any of several solutions can be used to address timing tracking. As a first example, a UE or BS can be configured to limit UE to not stay on SDL SCell for longer than 160 ms. For example, the UE can be configured to switch back to the PCell in LB CA every T ms, where T is less than or equal to 160 ms. As a first sub-example, a DL or switching pattern periodicity or cycle can be configured to not be longer than 160 ms. Then a UE will switch back to the PCell every T ms, where T is less than or equal to 160 ms, and the PCell timing tracking will function properly. As a second sub-example, a DL or switching pattern length or duration can be configured for the UE to stay on the SDL SCell is no longer than 160 ms. For example, ifthe DL or switching pattern periodicity or cycle is 320 ms, limiting such pattern length or duration for staying on the SDL SCell to be no longer than 160 ms can assure that the UE will be provided with a SSB or TRS at least every 160 ms. As a third sub-example, a DL or switching pattern configuration can be used to establish that a UE will be provided at least have one SSB or TRS in every 160 ms on the PCell.

[0091] Fig. 11 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 9 to match a synchronization signal block (SSB) periodicity, a tracking reference signal (TRS) periodicity, or a SSB-based measurement timing configuration (SMTC) periodicity according to one or more implementations described herein. Either of operations 1110 or 1120 of collection 1100 can be implemented with respect to the process of Fig. 9, for example, with respect to block 940 of Fig. 9.

[0092] In block 1110, a DL or switching pattern periodicity or cycle is configured to be no greater than the SSB periodicity, the TRS periodicity, or the SMTC periodicity. In block 1120, a DL or switching pattern periodicity or cycle is configured to be no greater than a scaled periodicity selected from a group consisting of a scaled SSB periodicity, a scaled TRS periodicity, an a scaled SMTC periodicity. The scaled periodicity is scaled by a multiplication by a scaling factor. As an example, the scaling factor may be greater than one. As an example, the scaling factor may be less than one. The scaled periodicity is less than or equal to 160 ms.

[0093] Further to the first example above, as a second example, a measurement periodicity can be configured to match the SSB periodicity, the TRS periodicity, or the SMTC periodicity. As a first sub-example, a UE or BS can configure the DL or switching pattern periodicity or cycle to be no greater than the SSB periodicity, the TRS periodicity, or the SMTC periodicity. As a second sub-example, a UE or BS can configure the DL or switching pattern periodicity or cycle to be no greater than a scaled SSB periodicity, a scaled TRS periodicity, or a scaled SMTC periodicity. For example, if a scaling factor is k, k could be smaller or larger than 1. For example, the value ofk can be selected such that k*SSB periodicity, k*TRS periodicity, or k*SMTC periodicity is less than or equal to 160 ms.

[0094] Fig. 12 is a diagram of some aspects of operations as may be performed with respect to Fig. 9 to switch a reference cell between a PCell and a SDL SCell for a UE to track timing on the SDL SCell when on the SDL SCell following a DL or switching pattern according to one or more implementations described herein. Either of operations 1210 or 1220 of collection 1200 can be implemented with respect to the process of Fig. 9, for example, with respect to block 970 of Fig. 9.

[0095] In block 1210, a UE is configured such that, when the UE switches to the SDL SCell based on the DL or switching pattern, the UE continues tracking timing using a SSB or TRS on the SDL SCell. The timing tracking results are shared between the PCell and the SDL SCell. In block 1220, a SDL SCell is configured as an SSB-less SCell, and coarse tracking information from the PCell is used for the SDL SCell, and the UE is configured to monitor the TRS on the SDL SCell for fine time tracking.

[0096] Further to the first and second examples above, as a third example, a UE can be configured to support a pattern larger than 160 ms for a timing tracking purpose. For example, a UE can be provided with a mechanism to indicate if it can support a longer time interval for timing tracking on a PCell (e.g., greater than 160 ms) , and the DL or switching pattern periodicity can be configured to be no greater than such UE capability. For example, if a UE supports 320 ms, a DL or switching pattern periodicity can be configured to be a value less than or equal to 320 ms.

[0097] Further to the first, second, and third examples above, as a fourth example, a UE can be configured to switch back to PCell outside the pattern. For example, even though the pattern periodicity may be greater than 160 ms and the duration of the pattern may make the UE stay on the SDL SCell for longer than 160 ms, the UE can switch to the PCell for timing tracking during the pattern duration, and the UE will implement interruption of operation on the SDL SCell. For example, the length for each interruption can be established as a time mask plus a timing tracking occasion length plus a time mask, where the time mask is a guard time to accommodate time used for RF or antenna tuning from a primary component carrier (PCC) to a SDL SCC or retuning back from the SDL SCC to the PCC. For example, a pattern duration is the time period for a UE to stay on a SDL SCell for each switching. For example, if the pattern periodicity is not greater than 160 ms, then operation according to the first or second examples above may be used.

[0098] As a fifth example, a UE can be configured to perform reference cell switching between a PCell and a SDL SCell. For example, a UE can be configured to track timing on a SDL SCell when the UE is on the SDL SCell following the DL or switching pattern. For example, implementation can be provided in a context where LB CA is co-located, synchronized network deployment exists for both carriers, and both carriers are in a single timing advance group (TAG) .

[0099] As a first sub-example of the fifth example, when a UE switches to the SDL SCell based on the pattern, the UE can be configured to keep tracking timing by using the SSB or TRS on the SDL SCell, For example, the timing tracking results can be shared between the PCell and the SDL SCell. For example, the round trip delay (RTD) between a PCell and a SDL SCell can be determined to be within a predefined threshold. For example, a power difference between PCell and SDL SCell can be determined to be within a predefined threshold. For example, operation can be conditioned upon such determinations. For example, TRS or SSB of a SDL SCell can be quasi-co-located (e.g., QCLed type A / B / C) with SSB or TRS on a PCell.

[0100] As a second sub-example of the fifth example, the SDL SCell can be configured as a SSB-less SCell. For example, coarse timing information from the PCell can be used for the SDL SCell, and the UE can monitor TRS on the SDL SCell for fine time tracking. For example, the RTD between PCell and SDL SCell can be determined to be within a predefined threshold. For example, the power difference between PCell and SDL SCell can be determined to be within a predefined threshold. For example, operation can be conditioned upon such determinations. For example, the TRS of the SDL SCell can be quasi-co-located (e.g., QCLed type A / B / C) with the SSB or TRS on the PCell.

[0101] Fig. 13 is a diagram of an example of components of a device according to one or more implementations described herein. In some implementations, the device 1300 can include application circuitry 1302, baseband circuitry 1304, RF circuitry 1306, front-end module (FEM) circuitry 1308, one or more antennas 1310, and power management circuitry (PMC) 1312 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 1300 can be included in a UE or a RAN node. In some implementations, the device 1300 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 1302, and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN such as a 5GC or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 1300 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 1300, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0102] The application circuitry 1302 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 1302 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 1300. In some implementations, processors of application circuitry 1302 can process IP data packets received from an EPC.

[0103] The baseband circuitry 1304 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 1304 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 1306 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 1306. Baseband circuity 1304 can interface with the application circuitry 1302 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 1306. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1304 can include a 3G baseband processor 1304A, a 4G baseband processor 1304B, a 5G baseband processor 1304C, or other baseband processor (s) 1304D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 2G, 6G, etc. ) . The baseband circuitry 1304 (e.g., one or more of baseband processors 1304A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 1306. In other implementations, some or all of the functionality of baseband processors 1304A-D can be included in modules stored in the memory 1304G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 1304E. The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 1304 can include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / de-mapping functionality. In some implementations, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 1304 can include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low-Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Implementations of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and can include other suitable functionality in other implementations.

[0104] In some implementations, the baseband circuitry 1304 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 1304F. The audio DSPs 1304F can include elements for compression / decompression and echo cancellation and can include other suitable processing elements in other implementations. Components of the baseband circuitry can be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some implementations. In some implementations, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 1304 and the application circuitry 1302 can be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0105] In some implementations, the baseband circuitry 1304 can provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some implementations, the baseband circuitry 1304 can support communication with a NG-RAN, an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) , etc. Implementations in which the baseband circuitry 1304 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol can be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0106] RF circuitry 1306 can enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 1306 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 1306 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1308 and provide baseband signals to the baseband circuitry 1304. RF circuitry 1306 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 1304 and provide RF output signals to the FEM circuitry 1308 for transmission.

[0107] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 1306 can include mixer circuitry 1306A, amplifier circuitry 1306B and filter circuitry 1306C. In some implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 1306 can include filter circuitry 1306C and mixer circuitry 1306A. RF circuitry 1306 can also include synthesizer circuitry 1306D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the transmit signal path. In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path can be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 1308 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 1306D. The amplifier circuitry 1306B can be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 1306C can be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals can be provided to the baseband circuitry 1304 for further processing. In some implementations, the output baseband signals can be zero-frequency baseband signals, although this is not a requirement. In some implementations, mixer circuitry 1306A of the receive signal path can comprise passive mixers, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0108] In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the transmit signal path can be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 1306D to generate RF output signals for the FEM circuitry 1308. The baseband signals can be provided by the baseband circuitry 1304 and can be filtered by filter circuitry 1306C.

[0109] In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the mixer circuitry 1306A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for quadrature down conversion and up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the mixer circuitry 1306A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the mixer circuitry`1306A can be arranged for direct down conversion and direct up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 1306A of the receive signal path and the mixer circuitry 1306A of the transmit signal path can be configured for super-heterodyne operation.

[0110] In some implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals, can be analog baseband signals, although the scope of the implementations is not limited in this respect. In some alternate implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals, can be digital baseband signals. In these alternate implementations, the RF circuitry 1306 can include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 1304 can include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 1306.

[0111] In some dual-mode implementations, a separate radio IC circuitry can be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0112] In some implementations, the synthesizer circuitry 1306D can be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the implementations is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers can be suitable. For example, synthesizer circuitry 1306D can be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0113] The synthesizer circuitry 1306D can be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 1306A of the RF circuitry 1306 based on a frequency input and a divider control input. In some implementations, the synthesizer circuitry 1306D can be a fractional N / N+1 synthesizer.

[0114] In some implementations, frequency input can be provided by a voltage-controlled oscillator (VCO) , although that is not a requirement. Divider control input can be provided by either the baseband circuitry 1304 or the applications circuitry 1302 depending on the desired output frequency. In some implementations, a divider control input (e.g., N) can be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications circuitry 1302.

[0115] Synthesizer circuitry 1306D of the RF circuitry 1306 can include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some implementations, the divider can be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator can be a digital phase accumulator (DPA) . In some implementations, the DMD can be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example implementations, the DLL can include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these implementations, the delay elements can be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0116] In some implementations, synthesizer circuitry 1306D can be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other implementations, the output frequency can be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some implementations, the output frequency can be a LO frequency (fLO) . In some implementations, the RF circuitry 1306 can include an IQ / polar converter.

[0117] FEM circuitry 1308 can include a receive signal path which can include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 1310, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 1306 for further processing. FEM circuitry 1308 can also include a transmit signal path which can include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 1306 for transmission by one or more of the one or more antennas 1310. In various implementations, the amplification through the transmit or receive signal paths can be done solely in the RF circuitry 1306, solely in the FEM circuitry 1308, or in both the RF circuitry 1306 and the FEM circuitry 1308.

[0118] In some implementations, the FEM circuitry 1308 can include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry can include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry can include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 1306) . The transmit signal path of the FEM circuitry 1308 can include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 1306) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 1310) .

[0119] In some implementations, the PMC 1312 can manage power provided to the baseband circuitry 1304. In particular, the PMC 1312 can control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 1312 can often be included when the device 1300 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 1312 can increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0120] While Fig. 13 shows the PMC 1312 coupled only with the baseband circuitry 1304. However, in other implementations, the PMC 1312 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 1302, RF circuitry 1306, or FEM circuitry 1308.

[0121] In some implementations, the PMC 1312 can control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 1300. For example, ifthe device 1300 is in an RRC_Connected state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it can enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 1300 can power down for brief intervals of time and thus save power.

[0122] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 1300 can transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does notperform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 1300 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 1300 may not receive data in this state; to receive data, it can transition back to RRC_Connected state.

[0123] An additional power saving mode can allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and can power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0124] Processors of the application circuitry 1302 and processors of the baseband circuitry 1304 can be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 1304, alone or in combination, can be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the baseband circuitry 1304 can utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 can comprise a RRC layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 can comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 can comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below.

[0125] Fig. 14 is a diagram of example interfaces of baseband circuitry according to one or more implementations described herein. As discussed above, the baseband circuitry 1304 of Fig. 13 can comprise processors 1304A-1304E and a memory 1304G utilized by said processors. Each of the processors 1304A-1304E can include a memory interface, 1404A-1404E, respectively, to send / receive data to / from the memory 1304G.

[0126] The baseband circuitry 1304 can further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 1412 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 1304) , an application circuitry interface 1414 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 1302 of Fig. 13) , an RF circuitry interface 1416 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 1306 of Fig. 13) , a wireless hardware connectivity interface 1418 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components,  components (e.g., Low Energy) ,  components, and other communication components) , and a power management interface 1420 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 1312) .

[0127] Examples herein can include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor (e.g., processor, etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication technologies according to implementations and examples described.

[0128] In example 1, which may also include one or more of the examples described herein, a baseband circuitry comprises one or more memories configured to store instructions; and one or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to: perform a switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band; and adapt a measurement periodicity of a measurement for a feature selected from a group consisting of a radio link monitoring (RLM) feature, a beam failure detection (BFD) feature, and a Layer 3 (L3) feature according to the switching. In example 2, which may also include one or more of the examples described herein, the L3 feature is a synchronization signal block (SSB) -based measurement timing configuration (SMTC) feature. In example 3, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to adaptively change an evaluation periodicity according to a downlink (DL) or switching pattern. In example 4, which may also include one or more of the examples described herein, an evaluation periodicity of the RLM feature, the BFD feature, or the L3 feature is selected from a group consisting of: a first value chosen as a greatest of a discontinuous reception (DRX) cycle duration, a measurement signal periodicity, and a pattern periodicity, wherein the measurement signal periodicity is selected among a reference signal (RS) periodicity (e.g., at L 1) and a synchronization signal block (SSB) -based measurement timing configuration (SMTC) periodicity (e.g., at L3) , a second value chosen as a greatest among the measurement signal periodicity and the pattern periodicity, a third value chosen as the pattern periodicity, a fourth value chosen as the RS periodicity or the SMTC periodicity outside a time period of the pattern or outside a time period configured for a user equipment (UE) to remain on a SDL secondary component carrier (SCC) , and a fifth value chosen as a greater of the DRX cycle duration and the RS periodicity (L1) or the SMTC periodicity (L3) outside the time period of the pattern or outside the time period configured for the UE to remain on the SDL SCC. In example 5, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to limit a downlink (DL) switching pattern configuration based on a reference signal (RS) periodicity and a discontinuous reception (DRX) cycle duration for evaluation time, wherein the reference signal (RS) periodicity (e.g., at L1) pertains to at least one of the radio link monitoring (RLM) feature and the beam failure detection (BFD) feature. In example 6, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to limit the downlink (DL) switching pattern configuration to assure at least one constraint selected from a group consisting of: a user equipment (UE) configured to have at least one occasion for evaluation according to the feature in every period having a duration selected from a group consisting of a discontinuous reception (DRX) cycle duration or a greatest of the DRX cycle duration, a reference signal (RS) periodicity (e.g., at L 1) and a synchronization signal block (SSB) -based measurement timing configuration (SMTC) periodicity (e.g., at L3) , the UE configured to have at least one occasion for evaluation according to the feature in every period having a duration selected from a group consisting of a first positive integer multiple of the DRX cycle duration, a second positive integer multiple of RS periodicity, and a third positive integer multiple of a greater of the DRX cycle duration, the RS periodicity (L 1) , and the SMTC periodicity (L3) , the switching is configured to occur at times and with periodicity to completely prevent overlapping with a RS pertaining to any of the RLM feature, the BFD feature, and the L3 feature for evaluation or measurement, the switching is configured to occur at times and with periodicity to partially prevent overlapping with a RS pertaining to any of the RLM feature, the BFD feature, and the L3-RS feature for evaluation or measurement.

[0129] In example 7, which may also include one or more of the examples described herein, a baseband circuitry comprises one or more memories configured to store instructions; and one or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to: perform a switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band; and adapt a Layer 1 (L1) indication interval for a feature selected from a group consisting of a radio link monitoring (RLM) feature and a beam failure detection (BFD) feature according to the switching. In example 8, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to adapt the L1 indication interval according to a downlink (DL) or a switching pattern of the switching. In example 9, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to adapt the L1 indication interval according to a constraint selected from a group consisting off when discontinuous reception (DRX) is not used, an indication interval time is selected to be a greatest of 10 ms, TRLM-RS, M, and a pattern periodicity, where the TRLM-RS, M is a shortest periodicity of all configured RLM reference signal (RS) (RLM-RS) resources for a monitored cell, which corresponds to a synchronization signal block time (TSSB) when the RLM-RS resource is a synchronization signal block (SSB) , or a channel start information (CSI) RS time (TCSI-RS) when the RLM-RS resource is CSI-RS and, when the DRX is used and when a DRX cycle length is less than or equal to 320 ms, the indication interval time is configured to be a greatest of 10 ms, 1.5 times the DRX cycle length, 1.5 times the TRLM-RS, M, the pattern periodicity, and, when DRX is used and when the DRX cycle length is greater than 320 ms, the indication interval time is configured to be the DRX cycle length, the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a greater of a RS periodicity and the pattern periodicity, the L 1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be the pattern periodicity, or the greater of 10 ms and the pattern periodicity, the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a greater of 10 ms and the TRLM-RS, M outside of a time period of the pattern or outside of a time period during which a user equipment (UE) is configured to remain on a SDL secondary component carrier (SCC) , and the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a time T outside of the time period of the pattern or outside of the time period during which the UE is configured to remain on the SDL SCC, wherein, when DRX is not used, the time T is a greater of 10 ms and TRLM-RS, M, where TRLM-RS, M is the shortest periodicity of all configured RLM-RS resources for the monitored cell, which corresponds to TSSB if the RLM-RS resource is SSB, or TCSI-RS ifthe RLM-RS resource is CSI-RS, and, when DRX is used and when DRX cycle length is less than or equal to 320 ms, the time T is a greater of 10 ms, 1.5 times the DRX cycle length, 1.5 times TRLM-RS, M) , and, when DRX is used and when DRX cycle length is greater than 320 ms, the time T is the DRX cycle length. In example 10, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to limit the DL switching pattern configuration based on a discontinuous reception (DRX) for L 1 indication interval and a reference signal (RS) periodicity pertaining to at least one of the radio link monitoring (RLM) feature or the beam failure detection (BFD) feature. In example 11, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to limit a downlink (DL) switching pattern configuration according to a constraint selected from a group consisting of: a user equipment (UE) is configured to have at least one occasion for a Layer 1 (L1) indication pertaining to the RLM feature or to the BFD feature within a legacy indication period, wherein, for each RLM reference signal (RS) (RLM-RS) configuration, wherein at least one RLM-RS sample occurs during a DL occasion on a primary cell (PCell) within an indication period, the UE is configured to have at least one occasion pertaining to the RLM feature or to the BFD feature for evaluation in every kth legacy L1 indication interval, wherein k is a positive integer, the switching pattern is configured to occur at times and with periodicity to completely prevent overlapping with a RS pertaining to the RLM feature or the BFD feature for evaluation, without change to the L1 indication interval, the switching pattern is configured to occur at times and with periodicity to partially prevent overlapping with RS pertaining to the RLM feature or the BFD feature for evaluation, and the L1 indication interval is scaled accordingly to a scaling factor for an evaluation time.

[0130] In example 12, which may also include one or more of the examples described herein, a baseband circuitry, comprising: one or more memories configured to store instructions; and one or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to: perform a switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band; and transmit information to configure a user equipment (UE) timing tracking enhancement according to the switching. In example 13, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to switch from communication via SDL secondary cell (SCell) to a primary cell (PCell) in low band (LB) carrier aggregation (CA) after not more than 160 ms on the SDL SCell. In example 14, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE timing tracking enhancement according to a constraint selected from a group consisting of: the UE is configured to have a downlink (DL) or switching pattern periodicity or cycle not longer than 160 ms, the DL or switching pattern length or duration for remaining on a SDL secondary cell (SCell) is not longer than 160 ms, the UE is configured to have at least one synchronization signal block (SSB) or tracking reference signal (TRS) every 160 ms on a primary cell (PCell) according to a DL or switching pattern configuration, or the UE is configured to have at least one synchronization signal block (SSB) or tracking reference signal (TRS) in last 160 ms before the UL transmission on a primary cell (PCell) according to a DL or switching pattern configuration. In example 15, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to match a synchronization signal (SSB) periodicity or a tracking reference signal (TRS) periodicity or a SSB-based measurement timing configuration (SMTC) periodicity. In example 16, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE timing tracking enhancement according to a constraint selected from a group consisting of: a downlink (DL) or switching pattern periodicity or cycle configured to be no greater than the SSB periodicity or the TRS periodicity or the SMTC periodicity, the DL or switching pattern periodicity or cycle configured to be no greater than a scaled periodicity selected from a group consisting of a scaled SSB periodicity, a scaled TRS periodicity, and a scaled SMTC periodicity, wherein the scaled periodicity is scaled by multiplication by a scaling factor, wherein the scaling factor may be greater than or less than one, wherein the scaled periodicity is less than or equal to 160 ms. A scaling factor is k, where k could be smaller or larger than 1, such that k* (SSB periodicity or TRS periodicity or SMTC periodicity) <=160 ms. In example 17, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to operate with a pattern of the switching having a period greater than 160 ms for timing tracking. In example 18, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to switch back to a primary cell (PCell) outside of a pattern of the switching or outside of a time period during which the UE is configured to remain on a SDL secondary component carrier (SCC) and to configure the UE to provide an interruption to a SDL secondary cell (SCell) . In example 19, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to perform reference cell switching between a primary cell (PCell) and a SDL secondary cell (SCell) , wherein the UE is configured to track timing on the SDL SCell when the UE is on the SDL SCell following a downlink (DL) or switching pattern. In example 20, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to operate according to a constraint selected from a group consisting of: wherein, when the UE switches to the SDL SCell based on the DL or switching pattern, the UE will continue tracking timing using a synchronization signal block (SSB) or a tracking reference signal (TRS) on the SDL SCell, wherein timing tracking results are shared between the PCell and the SDL SCell, and wherein the SDL SCell is configured as an SSB-less SCell, and coarse timing information from the Pcell is used for the SDL SCell, and the UE is configured to monitor the TRS on the SDL SCell for fine time tracking.

[0131] Other examples may include a method (e.g., a process) and / or a computer-readable medium implementation of any of the foregoing examples or combinations thereof. The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0132] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0133] In particular regard to the various functions performed by the above described components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given, or particular, application.

[0134] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs B;or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description or the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct, or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0135] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled so as to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A baseband circuitry, comprising:one or more memories configured to store instructions; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to:perform a switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band; andadapt a measurement periodicity of a measurement for a feature selected from a group consisting of a radio link monitoring (RLM) feature, a beam failure detection (BFD) feature, and a Layer 3 (L3) feature according to the switching.2.The baseband circuitry of claim 1, wherein the L3 feature is a synchronization signal block (SSB) -based measurement timing configuration (SMTC) feature.3.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to adaptively change an evaluation periodicity according to a downlink (DL) or switching pattern.4.The baseband circuitry of claim 3, wherein an evaluation periodicity of the RLM feature, the BFD feature, or the L3 feature is selected from a group consisting of:a first value chosen as a greatest of a discontinuous reception (DRX) cycle duration, a measurement signal periodicity, and a pattern periodicity, wherein the measurement signal periodicity is selected among a reference signal (RS) periodicity and a synchronization signal block (SSB) -based measurement timing configuration (SMTC) periodicity,a second value chosen as a greatest among the measurement signal periodicity and the pattern periodicity,a third value chosen as the pattern periodicity,a fourth value chosen as the RS periodicity or the SMTC periodicity outside a time period configured for a user equipment (UE) to remain on a SDL secondary component carrier (SCC) , anda fifth value chosen as a greater of the DRX cycle duration and the RS periodicity or the SMTC periodicity outside the time period configured for the UE to remain on the SDL SCC.5.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors are further configured to limit a downlink (DL) switching pattern configuration based on a reference signal (RS) periodicity and a discontinuous reception (DRX) cycle duration for evaluation time, wherein at least one of the RS pertains to the radio link monitoring (RLM) feature and the beam failure detection (BFD) feature.6.The baseband circuitry of claim 5, wherein the one or more processors are further configured to limit the downlink (DL) switching pattern configuration to assure at least one constraint selected from a group consisting of:a user equipment (UE) configured to have at least one occasion for evaluation according to the feature in every period having a duration selected from a group consisting of a discontinuous reception (DRX) cycle duration or a greatest of the DRX cycle duration, a reference signal (RS) periodicity and a synchronization signal block (SSB) -based measurement timing configuration (SMTC) periodicity,the UE configured to have at least one occasion for evaluation according to the feature in every period having a duration selected from a group consisting of a first positive integer multiple of the DRX cycle duration, a second positive integer multiple of RS periodicity, and a third positive integer multiple of a greater of the DRX cycle duration, the RS periodicity, and the SMTC periodicity,the switching is configured to occur with periodicity to completely prevent overlapping with a RS pertaining to any of the RLM feature, the BFD feature, and the L3 feature, andthe switching is configured to occur with periodicity to partially prevent overlapping with a RS pertaining to any of the RLM feature, the BFD feature, and the L3 RS feature.7.A baseband circuitry, comprising:one or more memories configured to store instructions; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to:perform a switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band; andadapt a Layer 1 (L1) indication interval for a feature selected from a group consisting of a radio link monitoring (RLM) feature and a beam failure detection (BFD) feature according to the switching.8.The baseband circuitry of claim 7, wherein the one or more processors are further configured to adapt the L1 indication interval according to a downlink (DL) or a switching pattern of the switching.9.The baseband circuitry of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to adapt the L1 indication interval according to a constraint selected from a group consisting of:when discontinuous reception (DRX) is not used, an indication interval time is selected to be a greatest of 10 milliseconds (ms) , TRLM-RS, M, and a pattern periodicity, where the TRLM-RS, M is a shortest periodicity of all configured RLM reference signal (RS) (RLM-RS) resources for a monitored cell, which corresponds to a synchronization signal block periodicity (TSSB) when the RLM-RS resource is a synchronization signal block (SSB) , or a channel start information (CSI) RS periodicity (TCSI-RS) when the RLM-RS resource is CSI-RS and, when the DRX is used and when a DRX cycle length is less than or equal to 320 ms, the indication interval time is configured to be a greatest of 10 ms, 1.5 times the DRX cycle length, 1.5 times the TRLM-RS, M, the pattern periodicity, and, when DRX is used and when the DRX cycle length is greater than 320 ms, the indication interval time is configured to be the DRX cycle length,the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a greater of a RS periodicity and the pattern periodicity,the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be the pattern periodicity, or the greater of 10 ms and the pattern periodicity,the L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a greater of 10 ms and the TRLM-RS, M outside of a time period during which a user equipment (UE) is configured to remain on a SDL secondary component carrier (SCC) , andthe L1 indication interval of the RLM feature or of the BFD feature is configured to be a time T outside of the time period during which the UE is configured to remain on the SDL SCC, wherein, when DRX is not used, the time T is a greater of 10 ms and TRLM-RS, M, and, when DRX is used and when DRX cycle length is less than or equal to 320 ms, the time T is a greater of 10 ms, 1.5 times the DRX cycle length, 1.5 times TRLM-RS, M) , and, when DRX is used and when DRX cycle length is greater than 320 ms, the time T is the DRX cycle length.10.The baseband circuitry of claim 7, wherein the one or more processors are further configured to limit the DL switching pattern configuration based on a discontinuous reception (DRX) indication interval and a reference signal (RS) periodicity pertaining to at least one of the radio link monitoring (RLM) feature or the beam failure detection (BFD) feature.11.The baseband circuitry of claim 10, wherein the one or more processors are further configured to limit a downlink (DL) switching pattern configuration according to a constraint selected from a group consisting of:a user equipment (UE) is configured to have at least one occasion for a Layer 1 (L1) indication pertaining to the RLM feature or to the BFD feature within a legacy indication period, wherein, for each RLM reference signal (RS) (RLM-RS) configuration, wherein at least one RLM-RS sample occurs during a DL occasion on a primary cell (PCell) within an indication period,the UE is configured to have at least one occasion pertaining to the RLM feature or to the BFD feature for evaluation in every kth legacy L1 indication interval, wherein k is a positive integer,the switching pattern is configured to occur with periodicity to completely prevent overlapping with a RS pertaining to the RLM feature or the BFD feature, without change to the L1 indication interval, andthe switching pattern is configured to occur with periodicity to partially prevent overlapping with RS pertaining to the RLM feature or the BFD feature, and the L1 indication interval is scaled accordingly to a scaling factor for an evaluation time.12.A baseband circuitry, comprising:one or more memories configured to store instructions; andone or more processors, coupled to the one or more memories, and when executing the instructions from the one or more memories, configured to:perform a switching of a transceiver operation from a frequency division duplex (FDD) band to a supplementary downlink (SDL) band; andtransmit information to configure a user equipment (UE) timing tracking enhancement according to the switching.13.The baseband circuitry of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to switch from communication via SDL secondary cell (SCell) to a primary cell (PCell) after not more than 160 ms on the SDL SCell.14.The baseband circuitry of claim 13, wherein the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE timing tracking enhancement according to a constraint selected from a group consisting of:the UE is configured to have a downlink (DL) or switching pattern periodicity or cycle not longer than 160 ms,the DL or switching pattern length or duration for remaining on a SDL secondary cell (SCell) is not longer than 160 ms,the UE is configured to have at least one synchronization signal block (SSB) or tracking reference signal (TRS) every 160 ms on a primary cell (PCell) according to a DL or switching pattern configuration, andthe UE is configured to have at least one SSB or TRS in a last 160 ms before a uplink (UL) transmission on a PCell according to the DL or switching pattern configuration.15.The baseband circuitry of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to match a synchronization signal (SSB) periodicity or a tracking reference signal (TRS) periodicity or a SSB-based measurement timing configuration (SMTC) periodicity.16.The baseband circuitry of claim 15, wherein the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE timing tracking enhancement according to a constraint selected from a group consisting of:a downlink (DL) or switching pattern periodicity or cycle configured to be no greater than the SSB periodicity or the TRS periodicity or the SMTC periodicity, andthe DL or switching pattern periodicity or cycle configured to be no greater than a scaled periodicity selected from a group consisting of a scaled SSB periodicity, a scaled TRS periodicity, and a scaled SMTC periodicity, wherein the scaled periodicity is scaled by multiplication by a scaling factor, wherein the scaling factor may be greater than or less than one, wherein the scaled periodicity is less than or equal to 160 ms.17.The baseband circuitry of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to operate with a pattern of the switching having a period greater than 160 ms for timing tracking.18.The baseband circuitry of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to switch back to a primary cell (PCell) outside of a time period during which the UE is configured to remain on a SDL secondary component carrier (SCC) and to allow the UE to provide an interruption to a SDL secondary cell (SCell) .19.The baseband circuitry of claim 12, wherein the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to perform reference cell switching between a primary cell (PCell) and a SDL secondary cell (SCell) , wherein the UE is configured to track timing on the SDL SCell when the UE is on the SDL SCell following a downlink (DL) or switching pattern.20.The baseband circuitry of claim 19, wherein the one or more processors are further configured to transmit information to configure the UE to operate according to a constraint selected from a group consisting of:wherein, when the UE switches to the SDL SCell based on the DL or switching pattern, the UE will continue tracking timing using a synchronization signal block (SSB) or a tracking reference signal (TRS) on the SDL SCell, wherein timing tracking results are shared between the PCell and the SDL SCell, andwherein the SDL SCell is configured as an SSB-less SCell, and coarse timing information from the Pcell is used for the SDL SCell, and the UE is configured to monitor the TRS on the SDL SCell for fine time tracking.