User equipment cooperation with layer switching

WO2026165800A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-13QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-07
Publication Date
2026-08-13

Smart Images

  • Figure CN2025076157_13082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025076157_13082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for wireless communications. An example method includes identifying a plurality of layers usable for communication by a companion user equipment (UE), wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution; and transmitting or receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

USER EQUIPMENT COOPERATION WITH LAYER SWITCHINGINTRODUCTIONField of the Disclosure

[0001] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for layer switching in user equipment (UE) cooperation. Description of Related Art

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0003] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0004] Certain aspects provide a method for wireless communications by a network entity. The method includes identifying a plurality of layers usable for communication by a companion user equipment (UE) , wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution; and transmitting or receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE.

[0005] Certain aspects provide a method for wireless communications by a companion UE. The method includes identifying a plurality of layers usable for communication by the companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution; transmitting or receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE; and communicating in accordance with the one or more selected layers.

[0006] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0007] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0008] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0009] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0010] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0011] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

[0012] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0013] FIG. 5 depicts an example wireless communications system where one or more UEs are engaged in communications of a multi-modal service.

[0014] FIG. 6 depicts a process flow for communications in a network between an anchor UE, a companion UE, and a network entity.

[0015] FIG. 7A depicts transmission latencies of an anchor UE and a companion UE.

[0016] FIG. 7B depicts transmission latencies of an anchor UE and a companion UE.

[0017] FIG. 7C depicts transmission latencies of an anchor UE and a companion UE.

[0018] FIG. 8 depicts a method for wireless communications.

[0019] FIG. 9 depicts another method for wireless communications.

[0020] FIG. 10 depicts aspects of an example communications device.

[0021] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0022] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for layer switching in UE cooperation.

[0023] The evolution of wireless network communication networks has brought significant advances in the services that such networks may provide. For instance, 5G and 5G-Advanced networks are expected to provide high-speed connectivity with lower latencies and high reliability, thus enabling the provision of immersive extended reality (XR) multimedia and cloud computing services, including but not limited to AR glasses, VR Head-Mounted Displays (HMD) , Cloud Gaming, and Cloud AI. These advanced applications may involve stringent service levels or requirements on data rate, latency, and power consumption of the wireless communication network and the devices in the network.

[0024] For instance, an XR session may have multiple streams of traffic, and in some cases, communicated via multiple wireless communications devices (e.g., XR glasses, XR glove (s) , XR controller (s) , sensor (s) , etc. ) , as further described herein with respect to FIG. 5. The XR traffic streams may include, for example, pose traffic, control traffic, sensor traffic, haptic traffic, video traffic, and / or audio traffic. In some cases, the traffic streams of an XR session may have traffic-specific quality of service (QoS) specifications. A service that utilizes multiple XR traffic streams may be referred to as a multi-modal service, and traffic associated with the service may be referred to as multi-modal traffic. For example, some XR traffic (e.g., video and / or control information) may have a high transmission reliability specification (e.g., a reliability of greater than 99%or even 99.9%) , whereas certain XR traffic (e.g., pose and / or gesture traffic) may have a low latency specification (e.g., a packet delay budget (PDB) of less than 10 milliseconds (ms) ) . The reliability specification may correspond to a specified error rate such as a packet error rate (PER) .

[0025] In conjunction with restrictions to limit latency and control reliability, a synchronization threshold may be useful in the separate handling of multiple media components, or separate transmission from an anchor UE (e.g., an XR device that may be providing the XR service) and a companion UE (e.g., another XR device that may be assisting in the transmission of the XR service) . A synchronization threshold indicates a maximum separation between timing of different media components, traffic streams, or transmissions from anchor UEs and companion UEs. This synchronization threshold helps to avoid having a negative impact on the user experience, such as viewers detecting lack of synchronization when using the XR service. Typical synchronization thresholds in the wireless network are 50 ms for audio and 15 ms for video. In some aspects, a synchronization threshold may be defined by a wireless communication specification. Failure to meet the synchronization threshold may lead to degradation of service to customers, such as lagging or pixelated video or loss of synchronization between audio and video.

[0026] User Equipment (UE) Cooperation may enhance the capabilities of the wireless network in some scenarios as well. UE Cooperation, or a cooperative wireless network, is a concept that allows a companion UE in the network to assist an anchor UE in communicating with a network entity. For instance, companion UEs with better signal to interference noise ratio (SINR) or channel-quality indicator (CQI) characteristics may cooperate with anchor UEs that have poorer SINR or CQI by relaying data within the network or transmitting data in parallel. This UE cooperation may improve the effective data rate by easing the burden on the individual UEs, such as assisting with complex measurements expected by the network, e.g., radio resource management (RRM) , synchronization signal block (SSB) , beam management or other channel estimation processes, and enabling advanced reception techniques such as combination of received or transmitted signals.

[0027] For instance, small-factor devices typically have limited capabilities and battery life. It is also common with respect to wearable XR devices that a single antenna is deployed, which may limit communication capabilities. In such cases, UE cooperation (for example, with a fully-featured or more capable anchor UE providing assistance to the small-factor device or wearable XR device) has been demonstrated to improve data rates and overall user experience with the wireless network.

[0028] In some examples, a transmitter may encode multiple versions of a communication, such as at different resolutions. These multiple versions of a communication may be referred to herein as “layers” . It should be noted that the layers described in the context of encoding multiple versions of the communication are distinct from multiple-input multiple-output layers. A resolution may indicate an amount or granularity of data or a data rate associated with a transmission of a communication. For example, a higher resolution may correspond to a higher data rate, a larger density of pixels, a higher encoding rate, or the like. A first layer, associated with a lowest resolution (and thus a lowest data rate, density of pixels, or encoding rate) may be referred to as a base layer. One or more second layers, associated with higher resolutions than the first layer, may be referred to as enhanced layers. In some examples, multiple enhanced layers may be configured with different resolutions. In some examples, when radio quality is high and sufficient resources are available, the transmitter may transmit an enhanced layer, or may transmit a base layer in addition to an enhanced layer. In some other examples, when radio quality is low or sufficient resources are not available, the transmitter may transmit only a base layer.

[0029] Since multiple transmissions from an anchor UE and potentially from multiple companion UEs are separately received at a network entity in a cooperative wireless network, synchronization difficulties and additional latencies may be introduced between the individual transmissions in the network. In the event that a companion UE signal experiences a delay relative to the anchor UE signal, such a delay could result in a total latency for the transmission that exceeds the expected delay budget or synchronization threshold for an XR service. This could degrade the user experience of the XR service because the service uses all the transmissions to create a unified experience and because users are sensitive to a non-unified experience. For instance, a user may wear XR glasses and XR gloves to interact with the XR environment, e.g., an XR game. The game would rely on the transmissions from both devices to provide an acceptable experience, which may only be possible if the individual transmissions meet both latency targets and synchronization thresholds.

[0030] Aspects described herein relate to techniques for selecting a layer for transmission of XR services in the network according to network conditions. The network conditions may be determined by known information, e.g., the Buffer Status Report (BSR) , and measurements in the wireless network, including channel state information. The layer may be selected from a set of layers, where the set comprises a base layer with a minimum resolution (thus involving a lowest bandwidth for the communication) , along with one or more enhanced layers representing increasing resolution and bandwidths relative to the base layer.

[0031] A UE or network entity may monitor the status of transmitted signals within the network. In the event that a calculated latency exceeds the Packet Delay Budget for the service, the UE or network entity may select a lower-resolution layer, such as down to the base layer, for the UE or another UE. Thus, the UE or network entity may reduce latency in the transmission from a respective UE or align transmissions from an anchor UE and a companion UE such that a synchronization threshold is satisfied. For example, the XR service may include an anchor UE comprising AR glasses, and a separate companion UE may be used to enhance the transmission of data associated with the anchor UE to a network entity. In this example, the latency of the data transmitted by the anchor UE may be within the Packet Delay Budget, but the network may determine, e.g., from the BSR, that the data transmitted by the companion UE introduces an additional latency that exceeds the Packet Delay Budget of the data. As a result, the network entity could select a layer associated with a reduced resolution based on this determined latency. Once the network entity indicates the selected layer to the companion UE and the companion UE switches to the selected layer, transmission of the companion UE signal may proceed at the reduced resolution. This corresponds to a reduced data volume and reduced latency, thereby aligning the transmissions of the anchor UE and the companion UE. As a result, the overall transmission can meet the expectations of the XR service, as measured by the Packet Delay Budget and quality of service (QoS) requirements for XR.

[0032] Certain techniques for selecting such layers from an encoded set of layers for transmission and switching between the layers in a wireless network may have the technical benefit of using existing measurements in the network, e.g., channel state estimation, available resources and frame importance, to reduce the latency of the transmission to a level that satisfies the Packet Delay Budget. Such techniques may also maintain the synchronization expectations of the XR service with respect to the anchor UE and one or more companion UEs. Introduction to Wireless Communications Networks

[0033] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0034] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0035] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or space-borne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0036] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0037] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0038] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0039] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cell.

[0040] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0041] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0042] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or the 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0043] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, the Third Generation Partnership Project (3GPP) currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0044] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0045] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0046] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0047] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0048] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0049] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0050] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0051] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0052] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and the 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0053] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0054] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0055] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0056] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0057] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0058] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0059] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0060] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0061] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0062] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0063] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0064] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0065] First network entity 300 and second network entity 302 each include a processing system 306, illustrated as “processing system 306a” at first network entity 300 and “processing system 306b” at second network entity 302. For example, first network entity 300 and second network entity 302 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , system-in-packages (SiPs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 306. A processing system 306 includes one or more processors 308 (illustrated as “processor (s) 308a” and “processor (s) 308b” ) and one or more memories 310 (illustrated as “memory (ies) 310a” and “memory (ies) 310b” ) coupled to the one or more processors 308. The one or more processors 308 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0066] In some aspects, the processing system 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0067] The one or more memories 310 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 310 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0068] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 312 (illustrated as “transceiver (s) 312” ) . The one or more transceivers 312 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. The one or more transceivers 312 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, the one or more transceivers 312 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 314.

[0069] The one or more antennas 314 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 314 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0070] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes a processing system 316. For example, UE 304 may include one or more chips, SoCs, SiPs, chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 316. A processing system 316 includes one or more processors 318, and one or more memories 320 coupled to the one or more processors 318. Further, UE 304 includes one or more antennas 322, one or more transceivers 324, and / or other components that enable wireless transmission and reception of data.

[0071] The one or more processors 318 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) and / or DSPs) , processing blocks, ASICs, PLDs (such as FPGAs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. In some aspects, the processing system 316 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 316 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0072] As shown, in some examples, the one or more processors 318 may include one or more modems 326, one or more application processors (APs) 328, one or more AI processors 330, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0073] The one or more modems 326 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . The one or more modems 326 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, the one or more modems 326 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0074] The one or more APs 328 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, the one or more APs 328 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, the one or more APs 328 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0075] The one or more transceivers 324 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. The one or more transceivers 324 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, the one or more transceivers 324 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 322.

[0076] The one or more antennas 322 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 322 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0077] For an example downlink transmission by second network entity 302, the processing system 306 (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0078] The processing system 306 (e.g., a transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The processing system 306 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0079] The processing system 306 (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the processing system 306. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. The one or more transceivers 312 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via the one or more antennas 314.

[0080] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , the one or more antennas 322 may receive the downlink signal and may provide received signals to the one or more transceivers 324. The one or more transceivers 324 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. The one or more transceivers 324 and / or the processing system 316 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0081] The processing system 316 (e.g., modem 326, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The processing system 316 (e.g., a modem 326, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The processing system 316 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 328) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the processing system 316) .

[0082] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the processing system 316 (e.g., modem 326, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 328. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the processing system 316. The processing system 316 (e.g., a modem 326, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the processing system 316 (e.g., modem 326, a TX MIMO processor) , further processed by the one or more transceivers 324 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0083] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by the one or more antennas 314, conditioned by the one or more transceivers 312 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the processing system 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the processing system 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The processing system 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the processing system 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0084] In various aspects, a wireless communication device, such as first network entity 300, second network entity 302, BS 102, UE 104, or UE 304 may be described as sending, transmitting, obtaining, or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” or “sending” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from a processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “sending” or “transmitting” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” or “transmitting” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory. “Receiving” or “obtaining” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “receiving” or “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient directly or via another device. As another example, “receiving” or “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory. As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0085] In various aspects, the processing system 306 or the processing system 316 may include one or more AI processors (such as AI processor 330 of the processing system 316) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0086] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0087] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0088] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0089] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0090] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0091] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0092] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0093] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0094] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0095] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0096] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0097] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0098] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0099] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0100] FIG. 5 illustrates an example wireless communications system 500 where one or more XR devices 504a–c are engaged in communications of a multi-modal service, such as XR traffic. In this example, the XR devices 504a–c may communicate with an application server 506 through a network entity 502. The XR devices 504a–c may be an example of one or more UEs that communicate the multi-modal traffic of one or more users. In some cases, the XR devices 504a–c may communicate multi-modal traffic of a single user. For example, the XR devices 504a–c may be or include XR glasses, an XR headset 504a, XR gloves 504b, XR controllers 504c, one or more sensors, an XR base station, etc. The network entity 502 may be an example of the BS 102 or any disaggregated entity thereof as described herein with respect to FIG. 2. The application server 506 may be or include an XR application server that hosts certain XR content for the XR devices 504a–c. The application server 506 may be or include one or more computing devices including, for example, a server, a computer (e.g., a laptop computer, a tablet computer, a personal computer (PC) , a desktop computer, etc. ) , a virtual device, or any other electronic device or computing system capable of hosting one or more XR sessions or multi-modal services.

[0101] The XR devices 504a–c may communicate multi-modal traffic 508 via one or more wireless communication channels between the XR devices 504a–c and the network entity 502. The network entity 502 may route the multi-modal traffic 508 between the application server 506 and the XR devices 504a–c. The multi-modal traffic 508 may include various traffic streams associated with a service (e.g., an XR session) including, for example, pose traffic, control traffic, sensor traffic, haptic traffic, video traffic, and / or audio traffic. As an example of some traffic involved in cloud-based AR rendering, the application server 506 may obtain video frames captured at the XR device 504 along with pose information and / or control information. The application server 506 may overlay (or determine where to overlay) computer generated content in the video frames, such as textual information or computer generated visualizations. The application server 506 may send, to the XR headset 504a, the augmented video frames and / or information to render the augmented video frames at the XR headset 504a. In some cases, the application server 506 may send other traffic streams to the XR devices 504a–c, such as audio traffic, haptic feedback information, etc.

[0102] One of the XR devices 504a-c may be an anchor UE and the remaining devices may be companion UEs. In the example shown in FIG. 5, each of the XR devices 504a-c communicate directly with network entity 502. In this example, the device with the most favorable characteristics, e.g., the highest capability device or the device with the best channel conditions, may be the companion UE and the remaining devices may be anchor UEs. However, in certain aspects, XR devices 504a-c may be configured such that the device having the most favorable characteristics, e.g., the highest capabilities or best channel conditions, connects to network entity 502 as a companion UE. In this example, the remaining XR devices would each be considered an anchor UE and communicate directly to the companion UE but not to network entity 502. In some aspects, both the anchor UE and the companion UE communicate with the network entity 502, such as by performing redundant transmissions of a communication or transmitting different parts of a communication (e.g., different streams of a multi-modal data stream) . Example Signaling of Layer Switching in UE Cooperation

[0103] FIG. 6 depicts a process flow 600 for network connection establishment communications between a network entity 602, a companion UE 604, and an anchor UE 606. In some aspects, the network entity 602 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1, the first network entity 300 or the second network entity 302 depicted and described with respect to FIG. 3, or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the anchor UE 606 and the companion UE 604 may be examples of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1, the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3, or an XR device 504. However, in other aspects, anchor UE 606 and / or companion UE 604 may be another type of wireless communications device and network entity 602 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0104] Process flow 600 describes signaling between the network entity 602 and the companion UE 604 relating to selecting a layer, from a first layer (referred to as a base layer) and one or more second layer (referred to as enhanced layers) , for transmission of data such as data associated with an XR service. The companion UE 604 may be associated with an anchor UE 606, for example, based on a configuration that indicates the companion UE 604 is a companion UE of the anchor UE 606. The companion UE 604 and the anchor UE 606 may communicate with the network entity 602. For example, the companion UE 604 may have an improved SINR or CQI relative to the anchor UE 606. As another example, the companion UE 604 may help a lower-capability anchor UE 606 to transmit uplink data or receive downlink data or perform measurements such as RRM measurements, SSB measurements, beam management, control signaling, or the like. As another example, a wearable anchor UE 606 and a companion UE 604 may coordinate to transmit and receive traffic with the network entity 602. For instance, an XR service may be provided where an anchor UE 606 is a headset transmitting data regarding a user’s location within an XR environment. In this case, the companion UE 604 may be an XR device worn by the same user indicating movements of the user relative to the XR environment and the anchor UE 606.

[0105] As shown in FIG. 6, process flow 600 may begin with a transmission 608 from companion UE 604. The anchor UE 606 may optionally also perform a transmission 610 to the network entity 602. In some aspects, the transmission 608 may use a base layer and / or an enhanced layer selected by the companion UE 604, as described above. The companion UE 604 may identify a plurality of layers to which data (e.g., video and audio) is encoded, where an increased resolution (e.g., video resolution and audio resolution) is used at each successive layer. As such, for a given set of channel conditions or data rate of the channel, each successive layer with higher resolution may correspond to an increased latency or time to complete transmission. In some aspects, the companion UE 604 may identify the plurality of layers based on the network entity 602 configuring the companion UE 604 with the plurality of layers. In some aspects, the companion UE 604 may identify the plurality of layers based on encoding a transmission (e.g., transmission 608) to form the plurality of layers. The plurality of layers may be usable for communication by the companion UE 604. For example, the companion UE 604 may be capable of transmitting or receiving communications using each layer of the plurality of layers.

[0106] In some aspects, the companion UE 604 or the anchor UE 606 may receive a configuration relating to the transmission 608 or the transmission 610. For example, the configuration may include a semi-persistent scheduling (SPS) configuration that configures an SPS-based PDSCH. As another example, the configuration may include a configured grant (CG) configuration that configures a CG-based PUSCH.

[0107] In certain aspects, the companion UE 604 may select an initial layer for the transmission 608, based on awareness of the UE capabilities, the synchronization and latency expectations of the XR service, e.g., the Packet Delay Budget, and / or an estimation of a latency of the transmission 608. In some aspects, the companion UE 604 may send an indication of the layer of the transmission 608. For example, the companion UE 604 may send the indication of the layer to the network entity 602. In certain aspects for a CG-based PUSCH, the network entity 602 may instruct the companion UE 604 to use a specific layer through RRC signaling, in which case the companion UE 604 may use the specific layer for the transmission 608. In some aspects, the companion UE 604 may independently switch the layer of the transmitted data. For example (e.g., in the context of CG-based PUSCH transmission) , the network entity 602 may use RRC signaling to configure a set of layers, and the companion UE 604 may select an appropriate layer from the set of layers (e.g., based on data volume or an amount of buffered data, an amount of granted resources, a remaining delay budget, a reliability requirement, etc. ) . In this case, the companion UE 604 may report the layer switch to the network using MAC-CE signaling, Uplink Control Information (UCI) , or the like. In some other aspects, the companion UE 604 may request for one or more layers (e.g., a layer switch) using MAC-CE signaling, UCI, or the like, which the network entity 602 may or may not grant. In this case, the companion UE 604 may wait for an indication from the network entity 602 to switch to a new layer, as described below.

[0108] At 612, the network entity 602 may select a layer. For example, the network entity 602 may determine a latency of the transmission 608 from the companion UE 604. In this context, “latency” may refer to a remaining time in transmission 608 or a total length of the transmission 608. Network entity 602 may use a BSR from the companion UE 604 to determine an amount of remaining data to be transmitted to the network entity 602 from the companion UE 604. Using this remaining data volume in conjunction with capabilities signaling in the wireless network, network entity 602 can determine the latency, or remaining time, in the transmission 608. This latency may be compared to the latency of the transmission 610 from the anchor UE 606 (determined in a similar fashion) , for example, to determine if a synchronization threshold is satisfied or a requirement for latency is satisfied. If the determined latency is outside the Packet Delay Budget of the XR service, network entity 602 may determine that the latency is to be reduced. Alternatively, if the transmission 608 is expected not to satisfy the synchronization threshold with regard to the transmission 610, network entity 602 may determine that a latency of the transmission 608 and / or the transmission 610 is to be modified such that the synchronization threshold is satisfied.

[0109] In some aspects, the network entity 602 may determine a mapping relationship between traffic flows and UEs. For instance, the network entity 602 may receive or determine the channel state information of all UEs from which transmissions are received (e.g., anchor UE 606 and companion UE 604) . The network entity 602 may receive capabilities information of the UEs. The capabilities information may indicate a set of layers or resolutions usable by the UEs, bandwidth capabilities in certain channel conditions, types of traffic supported by the UEs, latencies achievable by the UEs, or the like. In certain aspects, the network entity 602 may further identify the importance of traffic flows, e.g., transmissions 608, 610 and dynamically select specific layers for the anchor UE and companion UE (s) to use based on comparing the importance of the traffic flows to the synchronization and latency expectations of the underlying XR service. For example, the network entity 602 may select a UE from the anchor UE 606 and the companion UE 604 to transmit a particular traffic flow. More particularly, the network entity 602 may select the companion UE 604 to transmit a more important traffic flow, and may select the anchor UE 606 to transmit a less important traffic flow. As another example, the network entity 602 may map different traffic flows to the anchor UE 606 and the companion UE 604 according to the UEs’ respective capabilities, channel state information, importance of the traffic flows, or a combination thereof. As another example, the network entity 602 may select a layer or set of layers for the traffic flow according to the importance. Thus, the network entity 602 may adaptively select a mapping relationship between traffic flows and anchor  / companion UEs, as well as the corresponding encoded layers for the anchor UE 606 and the companion UE 604. The network entity 602 may transmit an indication of a selected layer for a traffic flow. Thus, the indication may be specific to the traffic flow. Alternatively, the companion UE 604 may select a layer for the traffic flow, and may transmit an indication of the selected layer to the network entity 602 and / or the anchor UE 606. Thus, the indication may be specific to the traffic flow.

[0110] Thus, the companion UE 604 or the network entity 602 may select a layer based on channel state information and capabilities information. For example, the companion UE 604 or the network entity 602 may select a layer that (1) cause a transmission to satisfy a synchronization threshold or a remaining delay budget, (2) is within the capabilities of the corresponding UE, and (3) is usable given channel state at the corresponding UE.

[0111] At 614, the network entity 602 may transmit, and the companion UE 604 may receive, an indication of a selected layer. The indication may be implemented using a MAC-CE, DCI (e.g., scheduling DCI or non-scheduling DCI) , or the like (e.g., via a PDSCH or a PDCCH for SPS PDSCH) . For example, the indication may indicate a layer index of the selected layer. In some aspects, the indication may indicate a base layer (which can be used to achieve a minimum latency) and thus a minimum resolution. In some aspects, the indication may indicate an enhanced layer, and thus a higher resolution than the minimum resolution, which is represented by the base layer. Optionally, as shown at 616, the indication of the selected layer may also be sent to the anchor UE. In some aspects, the companion UE 604 may send the indication of the selected layer to the anchor UE 606 (e.g., when the companion UE 604 determines the indication of the selected layer) . The indication may indicate an index of a selected layer.

[0112] In certain aspects for CG-based PUSCH, the network entity 602 may be aware of the buffer status and channel state information for both the anchor UE 606 and the companion UE 604. Network entity 602 may use this information to select a new layer and transmit the indication of the selected layer (e.g., indicate a layer switch) to either or both of the anchor UE 606 and the companion UE 604.

[0113] At 618, the companion UE 604 communicates with network entity 602 according to the selected layer. For example, the companion UE 604 may switch the layer of the transmission 608 according to the indicated layer from the network entity 602, such that the latency of the connection between companion UE 604 and network entity 602 is reduced to meet the Packet Delay Budget for the XR service. In some aspects, the companion UE 604 communicates with the anchor UE 606 according to the selected layer. For example, the companion UE 604 may encode a downlink communication to the anchor UE 606 using the selected layer. Thus, the companion UE 604 or the network entity 602 selects one or more layers to satisfy a remaining delay budget (e.g., packet delay budget) of the transmission 608. Thus, the one or more selected layers are based on the remaining delay budget. In some aspects, the remaining delay budget may be a delay budget of the anchor UE. For example, the remaining delay budget may apply to the transmission 610, or to both the transmission 610 and the transmission 608.

[0114] FIG. 6 is primarily described in the context of uplink transmission. However, these concepts can also be applied for downlink transmission. For example, network entity 602 may indicate, or companion UE 604 may select, a layer for a transmission from companion UE 604 to anchor UE 606, such that this transmission is synchronized with a transmission from network entity 602 to anchor UE 606. In some aspects, the transmission may be an SPS-based PDSCH communication.

[0115] Note that the process flow illustrated in FIG. 6 is an example of layer switching in UE cooperation, and aspects of the present disclosure may be applied to UE cooperation in the provision of XR services in a wireless network. Note that the process flow illustrated in FIG. 6 is described herein to facilitate an understanding of layer switching in UE cooperation, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 6 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0116] FIGS. 7A-7C illustrate examples of a transmission, e.g., transmissions 608, 610 in FIG. 6, and the relationships between the remaining data to be transmitted and the remaining time, or latency, of the transmission. The buffer size is shown on the vertical axis and the transmission time is shown on the horizontal axis, such that the slope of each triangle in FIGS. 7A-7C represents a throughput for a device represented by the respective triangle. The slope may be a function of a modulation and coding scheme (MCS) and a resource block allocation of the transmission. The right point of each triangle represents a time at which all data of the transmission has been sent (e.g., the buffer is depleted) .

[0117] In the example of FIG. 7A, the PDB for an XR service is shown as 752. For example, transmissions relating to the XR service may be mandated to end no later than the time indicated by the end of the PDB. The transmission from an anchor UE, represented by triangle 712, and the transmission from a companion UE, shown as triangle 710, are completed at the same time, such that anchor UE latency 714 and companion UE latency 716 are within PDB 752. As a result, the total latency does not increase due to the separate transmissions and the PDB for the underlying XR service is also met.

[0118] 752 may also represent an application latency. An application latency indicates a total latency of the XR service with regard to the two transmissions, and may be defined as a maximum of the anchor UE latency and the companion UE latency. The application latency may be minimized when the two UEs empty their buffer at the same time.

[0119] However, in the example of FIG. 7B, the transmission from the companion UE, shown as triangle 720, completes at a later time than the transmission from the anchor UE, shown as triangle 722. Thus the total latency is increased by the amount shown as 728. Since the PDB, shown as 752, has now been exceeded, the XR service may be compromised. As another example, the amount shown by 728 (which is a difference in completion or arrival times of the two transmissions) may exceed a synchronization threshold, leading to degraded user experience. The network entity or the companion UE may determine a synchronization between the anchor UE and the companion UE by comparing a companion UE latency 726 of the companion UE and an anchor UE latency 724 of the anchor UE, and the synchronization may indicate a difference between the transmissions of the anchor UE and the companion UE by the amount shown by 728. Thus, the companion UE or the network entity may selected one or more layers based on the synchronization (e.g., to eliminate the difference shown by 728) .

[0120] FIG. 7C shows the effect of using the techniques described herein. The initial state shown in FIG. 7C is the state shown in FIG. 7B, where the companion UE latency 736 of the transmission of the companion UE, shown as triangle 730, causes the overall latency to exceed the PDB 752 as indicated at 738. Once the layer switch occurs at 750, the transmission of the companion UE is changed, as shown by triangle 740, and the companion UE latency 746 after the layer switch 750 matches the anchor UE latency 744. In the example of FIG. 7C, the PDB 752 is met after the layer switch occurs and companion UE latency is reduced. As another example, the synchronization threshold may be satisfied. Thus, the companion UE and the anchor UE communicate in accordance with one or more selected layers (after the layer switch) .

[0121] In some aspects, the companion UE or the anchor UE may modify a set of layers of an ongoing communication. For example, the companion UE may switch layers in an ongoing communication, which may be visually represented as a change in the height of the corresponding triangle (not shown in FIGs. 7A-7C) . Example Operations of a Network Entity

[0122] FIG. 8 shows a method 800 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIG. 1, a first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0123] Method 800 begins at block 805 with identifying a plurality of layers usable for communication by a companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution.

[0124] Method 800 then proceeds to block 810 with transmitting or receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE. The communication by the companion UE may be a transmission (e.g., the transmission 608) or a reception (e.g., an SPS-based PDSCH) . The communication may be to the network entity or to the anchor UE.

[0125] In some aspects, the one or more selected layers include only the first layer (e.g., base layer) , the first resolution corresponding to a minimum resolution for the communication.

[0126] In some aspects, the indication is based on the anchor UE latency and the companion UE latency.

[0127] In certain aspects, method 800 further includes determining a synchronization between the anchor UE and the companion UE according to the anchor UE latency and the companion UE latency, wherein the one or more selected layers are based on the synchronization.

[0128] In some aspects, the one or more selected layers are based on a remaining delay budget associated with the anchor UE.

[0129] In some aspects, the one or more selected layers are selected such that the communication is complete within the remaining delay budget.

[0130] In certain aspects, method 800 further includes receiving capabilities information from the companion UE.

[0131] In certain aspects, method 800 further includes selecting the one or more selected layers from the plurality of layers based on channel state information associated with the companion UE and the capabilities information.

[0132] In some aspects, the indication is via downlink control information or medium access control signaling.

[0133] In some aspects, the indication of the one or more selected layers is based on a first signal received from the companion UE and a second signal received from the anchor UE.

[0134] In some aspects, the anchor UE latency is based on the second signal and the companion UE latency is based on the first signal.

[0135] In certain aspects, method 800 further includes receiving, from the anchor UE or the companion UE, a request for the one or more selected layers, wherein the indication is in accordance with the request.

[0136] In some aspects, block 810 includes receiving the indication from the companion UE.

[0137] In some aspects, block 805 includes configuring the companion UE with the plurality of layers.

[0138] In some aspects, the indication is specific to a traffic flow.

[0139] In some aspects, method 800, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1000 of FIG. 10, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 800. Communications device 1000 is described below in further detail.

[0140] Note that FIG. 8 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Operations of a User Equipment

[0141] FIG. 9 shows a method 900 for wireless communications by a companion UE, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0142] Method 900 begins at block 905 with identifying a plurality of layers usable for communication by the companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution.

[0143] Method 900 then proceeds to block 910 with transmitting or receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE.

[0144] Method 900 then proceeds to block 915 with communicating in accordance with the one or more selected layers.

[0145] In some aspects, method 900 further includes receiving the indication of the one or more selected layers from a network entity.

[0146] In some aspects, method 900 further includes selecting the one or more selected layers from the plurality of layers based on channel state information associated with the companion UE.

[0147] In some aspects, method 900 further includes transmitting the indication of the one or more selected layers to a network entity.

[0148] In some aspects, the indication is via downlink control information or medium access control signaling.

[0149] In some aspects, the indication of the one or more selected layers is based on a cooperation signal received from the anchor UE.

[0150] In some aspects, the one or more selected layers are selected such that the communication is complete within a remaining delay budget associated with the anchor UE.

[0151] In some aspects, the indication is specific to a traffic flow.

[0152] In some aspects, method 900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1100 of FIG. 11, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 900. Communications device 1100 is described below in further detail.

[0153] Note that FIG. 9 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Communications Devices

[0154] FIG. 10 depicts aspects of an example communications device configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1000 is a network entity, such as BS 102 of FIG. 1, first network entity 300 or second network entity 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0155] The communications device 1000 includes a processing system 1005 coupled to a transceiver 1085 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1095. The transceiver 1085 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1000 via an antenna 1090, such as the various signals as described herein. The network interface 1095 is configured to obtain and send signals for the communications device 1000 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1005 may be configured to perform processing functions for the communications device 1000, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1000.

[0156] The processing system 1005 includes one or more processors 1010 and a computer-readable medium / memory 1045. In various aspects, one or more processors 1010 may be representative of the one or more processors 308, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1010 are coupled to the computer-readable medium / memory 1045 via a bus 1080. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1045 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1050-1075, that when executed by the one or more processors 1010, cause the one or more processors 1010 to perform the method 800 described with respect to FIG. 8, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 8. The computer-readable medium / memory 1045 is a non-transitory computer-readable medium / memory. Note that reference to a processor of communications device 1000 performing a function may include one or more processors of communications device 1000 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0157] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1045 stores code (e.g., executable instructions) , including code for identifying 1050, code for transmitting 1055, code for receiving 1060, code for determining 1065, code for selecting 1070, and code for configuring 1075. Processing of the code 1050-1075 may enable and cause the communications device 1000 to perform the method 800 described with respect to FIG. 8, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, code for identifying 1050 includes code for identifying a plurality of layers usable for communication by a companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution. In some aspects, code for transmitting 1055 includes code for transmitting, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE. In some aspects, code for receiving 1060 includes code for receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE.

[0158] The one or more processors 1010 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1045, including circuitry for identifying 1015, circuitry for transmitting 1020, circuitry for receiving 1025, circuitry for determining 1030, circuitry for selecting 1035, and circuitry for configuring 1040. Processing with circuitry 1015-1040 may enable and cause the communications device 1000 to perform the method 800 described with respect to FIG. 8, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, circuitry for identifying 1015 includes circuitry for identifying a plurality of layers usable for communication by a companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution. In some aspects, circuitry for transmitting 1020 includes circuitry for transmitting, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE. In some aspects, circuitry for receiving 1025 includes circuitry for receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE.

[0159] Various components of the communications device 1000 may provide means for performing the method 800 described with respect to FIG. 8, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 312, one or more antennas 314, and / or processing system 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1085, antenna 1090, and / or network interface 1095 of the communications device 1000 in FIG. 10, and / or one or more processors 1010 of the communications device 1000 in FIG. 10. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 312, one or more antennas 314, and / or processing system 306 of the first network entity 300 or the second network entity 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1085, antenna 1090, and / or network interface 1095 of the communications device 1000 in FIG. 10, and / or one or more processors 1010 of the communications device 1000 in FIG. 10.

[0160] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device 1100 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1100 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0161] The communications device 1100 includes a processing system 1105 coupled to a transceiver 1175 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1175 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1100 via an antenna 1180, such as the various signals as described herein. The processing system 1105 may be configured to perform processing functions for the communications device 1100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1100.

[0162] The processing system 1105 includes one or more processors 1110 and a computer-readable medium / memory 1140. In various aspects, the one or more processors 1110 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1110 are coupled to a computer-readable medium / memory 1140 via a bus 1170. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1140 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1140 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1140 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1110, cause the one or more processors 1110 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 9. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1100 may include one or more processors performing that function of communications device 1100, such as in a distributed fashion.

[0163] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1140 stores code (e.g., executable instructions) , including code for identifying 1145, code for transmitting 1150, code for communicating 1155, code for receiving 1160, and code for selecting 1165. Processing of the code 1145-1165 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, code for identifying 1145 includes code for identifying a plurality of layers usable for communication by the companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution. In some aspects, code for transmitting 1150 includes code for transmitting, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE. In some aspects, code for receiving 1160 includes code for receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE. In some aspects, code for communicating 1155 includes code for communicating in accordance with the one or more selected layers.

[0164] The one or more processors 1110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1140, including circuitry for identifying 1115, circuitry for transmitting 1120, circuitry for communicating 1125, circuitry for receiving 1130, and circuitry for selecting 1135. Processing with circuitry 1115-1135 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it. For instance, in some aspects, circuitry for identifying 1115 includes circuitry for identifying a plurality of layers usable for communication by the companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution. In some aspects, circuitry for transmitting 1120 includes circuitry for transmitting, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE. In some aspects, circuitry for receiving 1130 includes circuitry for receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE. In some aspects, circuitry for communicating 1125 includes circuitry for communicating in accordance with the one or more selected layers.

[0165] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1175 and / or antenna 1180 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1175 and / or antenna 1180 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11. Example Clauses

[0166] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0167] Clause 1: A method for wireless communications by a network entity comprising: identifying a plurality of layers usable for communication by a companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution; and transmitting or receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE.

[0168] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the one or more selected layers include only the first layer, the first resolution corresponding to a minimum resolution for the communication.

[0169] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the indication is based on the anchor UE latency and the companion UE latency.

[0170] Clause 4: The method of Clause 3, further comprising: determining a synchronization between the anchor UE and the companion UE according to the anchor UE latency and the companion UE latency, wherein the one or more selected layers are based on the synchronization.

[0171] Clause 5: The method of Clause 3, wherein the one or more selected layers are based on a remaining delay budget associated with the anchor UE.

[0172] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the one or more selected layers are selected such that the communication is complete within the remaining delay budget.

[0173] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, further comprising: receiving capabilities information from the companion UE; and selecting the one or more selected layers from the plurality of layers based on channel state information associated with the companion UE and the capabilities information.

[0174] Clause 8: The method of any one of Clauses 1-7, wherein the indication is via downlink control information or medium access control signaling.

[0175] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein the indication of the one or more selected layers is based on a first signal received from the companion UE and a second signal received from the anchor UE.

[0176] Clause 10: The method of Clause 9, wherein the anchor UE latency is based on the second signal and the companion UE latency is based on the first signal.

[0177] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, further comprising: receiving, from the anchor UE or the companion UE, a request for the one or more selected layers, wherein the indication is in accordance with the request.

[0178] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, wherein transmitting or receiving the indication comprises receiving the indication from the companion UE.

[0179] Clause 13: The method of Clause 12, wherein identifying the plurality of layers comprises configuring the companion UE with the plurality of layers.

[0180] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein the indication is specific to a traffic flow.

[0181] Clause 15: A method for wireless communications by a companion UE comprising: identifying a plurality of layers usable for communication by the companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution; transmitting or receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers, of the plurality of layers, for a communication by the companion UE; and communicating in accordance with the one or more selected layers.

[0182] Clause 16: The method of Clause 15, further comprising receiving the indication of the one or more selected layers from a network entity.

[0183] Clause 17: The method of any one of Clauses 15-16, further comprising: selecting the one or more selected layers from the plurality of layers based on channel state information associated with the companion UE; and transmitting the indication of the one or more selected layers to a network entity.

[0184] Clause 18: The method of any one of Clauses 15-17, wherein the indication is via downlink control information or medium access control signaling.

[0185] Clause 19: The method of any one of Clauses 15-18, wherein the indication of the one or more selected layers is based on a cooperation signal received from the anchor UE.

[0186] Clause 20: The method of any one of Clauses 15-19, wherein the one or more selected layers are selected such that the communication is complete within a remaining delay budget associated with the anchor UE.

[0187] Clause 21: The method of any one of Clauses 15-20, wherein the indication is specific to a traffic flow.

[0188] Clause 22: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0189] Clause 23: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0190] Clause 24: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0191] Clause 25: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0192] Clause 26: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0193] Clause 27: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-21.

[0194] Clause 28: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-21. Additional Considerations

[0195] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0196] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a SoC, a SiP, or any other such configuration.

[0197] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0198] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0199] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0200] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0201] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

An apparatus for wireless communications, comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause a network entity to:identify a plurality of layers usable for communication by a companion user equipment (UE) , wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution; andtransmit or receive, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers included among the plurality of layers for a communication by the companion UE.The apparatus of claim 1, wherein the one or more selected layers include only the first layer, wherein the first resolution corresponds to a minimum resolution for the communication.The apparatus of claim 1, wherein the indication is based on the anchor UE latency and the companion UE latency.The apparatus of claim 3, wherein the processing system is configured to cause the network entity to:determine a synchronization between the anchor UE and the companion UE according to the anchor UE latency and the companion UE latency, wherein the one or more selected layers are based on the synchronization.The apparatus of claim 3, wherein the one or more selected layers are based on a remaining delay budget associated with the anchor UE.The apparatus of claim 5, wherein the one or more selected layers are selected such that the communication is complete within the remaining delay budget.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the network entity to:receive capabilities information from the companion UE; andselect one or more layers from the plurality of layers based on channel state information associated with the companion UE and the capabilities information.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the network entity to transmit or receive the indication via downlink control information or medium access control signaling.The apparatus of claim 1, wherein the indication of the one or more selected layers is based on a first signal received from the companion UE and a second signal received from the anchor UE.The apparatus of claim 9, wherein the anchor UE latency is based on the second signal and the companion UE latency is based on the first signal.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the network entity to receive, from the anchor UE or the companion UE, a request for the one or more selected layers, wherein the indication is in accordance with the request.The apparatus of claim 1, wherein to cause the network entity to transmit or receive the indication, the processing system is configured to cause the network entity to receive the indication from the companion UE.The apparatus of claim 12, wherein to cause the network entity to identify the plurality of layers, the processing system is configured to cause the network entity to configure the companion UE with the plurality of layers.The apparatus of claim 1, wherein the indication is specific to a traffic flow.An apparatus for wireless communications, comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause a companion user equipment (UE) to:identify a plurality of layers usable for communication by the companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution;transmit or receive, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers included among the plurality of layers for a communication by the companion UE; andcommunicate in accordance with the one or more selected layers.The apparatus of claim 15, wherein the processing system is configured to cause the companion UE to receive the indication of the one or more selected layers from a network entity.The apparatus of claim 15, wherein the processing system is configured to cause the companion UE to:select the one or more selected layers from the plurality of layers based on channel state information associated with the companion UE; andtransmit the indication of the one or more selected layers to a network entity.The apparatus of claim 15, wherein the processing system is configured to cause a network entity to transmit or receive the indication via downlink control information or medium access control signaling.The apparatus of claim 15, wherein the indication of the one or more selected layers is based on a cooperation signal received from the anchor UE.A method for wireless communications by a companion user equipment (UE) , comprising:identifying a plurality of layers usable for communication by the companion UE, wherein the plurality of layers includes a first layer and one or more second layers, wherein the first layer is associated with a first resolution and the one or more second layers are associated with one or more second resolutions higher than the first resolution;transmitting or receiving, based on a companion UE latency or an anchor UE latency of an anchor UE associated with the companion UE, an indication of one or more selected layers included among the plurality of layers for a communication by the companion UE; andcommunicating in accordance with the one or more selected layers.