Carrier aggregation switching scheme

WO2026193872A1PCT designated stage Publication Date: 2026-09-24QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/083956
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-21
Publication Date
2026-09-24

Smart Images

  • Figure CN2025083956_24092026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025083956_24092026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides methods, components, devices and systems for a carrier aggregation switching scheme. For example, a user equipment (UE) may receive, via a medium access control (MAC) message or a downlink control information (DCI) message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration. The band switch may be between one or more of an uplink band, a first downlink band, or a second downlink band. The UE may switch an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch. The UE may communicate one or more messages based on the active carrier aggregation configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CARRIER AGGREGATION SWITCHING SCHEMETECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure relates generally to wireless communication, and more specifically to systems, devices, methods, and techniques associated with a carrier aggregation switching scheme. DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

[0002] Communication systems are deployed to provide communication services such as voice, video, packet data, messaging, or broadcast, among others. A communication system may include a wireless communication network (such as a radio access network (RAN) ) that supports communication between wireless communication devices such as network entities (such as base stations) , client devices (such as one or more user equipments (UEs) ) , and others. Such devices may communicate with one another using a variety of protocols (such as radio access technologies (RATs) ) , including those of cellular-based systems such as fourth generation (4G) systems (such as Long Term Evolution (LTE) systems) , fifth generation (5G) systems (such as 5G New Radio (5G-NR) systems) , and sixth generation (6G) systems. A wireless communication network may support communication by implementing system resources (such as frequency resources, time resources, spatial resources) in accordance with a wireless communication protocol.SUMMARY

[0003] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein. The following is a summary of some non-limiting aspects of the disclosure:

[0004] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving, via a medium access control message or a downlink control information message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, where the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers, switching an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch, and communicating one or more messages based on the active carrier aggregation configuration.

[0005] A UE for wireless communications is described. The UE may include a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code. The processing system may be configured to cause the UE to receive, via a medium access control message or a downlink control information message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, where the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers, switch an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch, and communicate one or more messages based on the active carrier aggregation configuration.

[0006] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving, via a medium access control message or a downlink control information message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, where the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers, means for switching an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch, and means for communicating one or more messages based on the active carrier aggregation configuration.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, via a medium access control message or a downlink control information message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, where the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers, switch an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch, and communicate one or more messages based on the active carrier aggregation configuration.

[0008] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the indication to perform the band switch may include operations, features, means, or instructions for receiving the indication that identifies a switching pattern indicating a first set of one or more slots associated with the one or more first bands and a second set of one or more slots associated with the one or more second bands, where the active carrier aggregation configuration may be switched based on the switching pattern.

[0009] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the indication to perform the band switch may include operations, features, means, or instructions for receiving, via the downlink control information message, scheduling information for a scheduled band of the uplink band, the first downlink band, or the second downlink band, where the active carrier aggregation configuration may be switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based on the scheduling information.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] Figure 1 shows an example of a wireless communication system.

[0011] Figure 2 shows an example of a signaling configuration that supports a carrier aggregation switching scheme.

[0012] Figure 3 show examples of communication timelines that supports a carrier aggregation switching scheme.

[0013] Figure 4 shows an example of a process flow that supports a carrier aggregation switching scheme.

[0014] Figure 5 shows a block diagram of a processing system that supports a carrier aggregation switching scheme.

[0015] Figure 6 shows a diagram of a system including a device that supports a carrier aggregation switching scheme.

[0016] Figures 7 through 9 show flowcharts illustrating methods that support a carrier aggregation switching scheme.

[0017] Details of aspects and advantages of the subject matter in this disclosure are set forth in the drawings and accompanying descriptions. Like reference numbers and designations in the various drawings indicate like elements.DETAILED DESCRIPTION

[0018] A communication system may include a radio access network (RAN) that supports wireless communication. Communication of a RAN may be performed in accordance with one or more radio access technologies (RATs) , including 4G, 5G, or 6G, among others, including technologies not explicitly mentioned herein. A RAT may employ access technologies (such as multiplexing technologies) including code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , single-carrier FDMA (SC-FDMA) , time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) , among others. A RAT may support one or more service types, including machine type communication (MTC) , massive MTC (mMTC) , Internet of Things (IoT) , narrowband IoT (NB-IoT) , reduced capability (RedCap) , enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , or public safety, among others.

[0019] To support these and other target verticals, a communication system (such as a RAN) may be designed to implement one or more of a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, spatial processing or multipath techniques, IoT or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink or other device-to-device (D2D) direct communication (such as vehicle-to-everything (V2X) ) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (such as sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0020] The foregoing and other technological improvements may support use cases such as voice calls, messaging, data transfer, streaming, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage using non-terrestrial or aerial platforms, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further improvements may be implemented, and other RATs, including 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and use cases. The systems, methods, and devices described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0021] In some wireless communication systems, a user equipment (UE) may communicate with a network entity in carrier aggregation. For example, the UE may communicate via one or more bands of a first carrier and one or more bands of a second carrier. The network entity may switch the UE between different carrier aggregation configurations (e.g., switch cases) to receive or transmit data via the first carrier or the second carrier. For example, the network entity may switch the UE from a first communication configuration including a first downlink band and a first uplink band of the first carrier to a second communication configuration including a second downlink band of the second carrier. The network entity may transmit a radio resource control (RRC) configuration indicating for the UE to switch from one or more first bands of the carriers to one or more second bands of the carriers. The RRC configuration may support a defined quantity of carrier aggregation configurations and provide defined flexibility for communication scheduling via the first carrier or the second carrier.

[0022] Aspects of the subject matter described in this disclosure relate to carrier aggregation configuration switching. For example, the UE may receive an indication to perform a band switch from one or more first bands of a set of carriers to one or more second bands of the set of carriers. For example, the UE may receive an indication to switch an active carrier aggregation configuration from a first carrier configuration to a second carrier aggregation configuration. In some cases, the UE may receive an explicit indication of a switching configuration including a switching pattern via an RRC message, a medium access control (MAC) message, or a downlink control information (DCI) message. In some cases, the UE may receive an implicit indication of the band switch. The implicit indication may be included in scheduling information transmitted via a DCI message. The UE may switch an active carrier aggregation configuration from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch. The UE may communicate one or more messages via the one or more second bands based on the active carrier aggregation configuration.

[0023] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by supporting switching configurations and additional carrier aggregation configurations, the described techniques can be used to increase communication efficiency between the UE and the network entity.

[0024] Figure 1 shows an example of a wireless communication system 100. The wireless communication system 100 includes a core network 150 and a RAN 120 that support communication with one or more devices, such as UEs 115. A RAN 120 may include one or more network entities 105 configured to support wireless communication with the UEs 115.

[0025] The wireless communication system 100 may support communication among network entities 105 and UEs 115 in accordance with a layered protocol stack. For example, in a user plane, communication at a bearer layer, a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer, or Service Data Adaption Protocol (SDAP) layer may be Internet Protocol (IP) -based. A Radio Link Control (RLC) layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. A MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or retransmissions. In a control plane, a RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between UEs 115 and a network entity 105 or a core network 150, supporting radio bearers for user plane data. A Physical (PHY) layer may map transport channels to physical channels.

[0026] A core network 150 may support user authentication, access authorization, tracking, IP connectivity, and other access, routing, or mobility functions (such as via network entities 105) . A core network 150 may be a 5G core (5GC) or 6G core (6GC) , and may include at least one control plane entity that manages access and mobility and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (such as a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , a user plane function (UPF) ) .

[0027] A network entity 105 may support wireless communication in accordance with one or more coverage areas 110, and may be referred to as a network element, a network node, a RAN node, or network equipment, among other nomenclature. One or more of the network entities 105 may include or may be referred to as a base station. Depending on its capabilities, a base station may be referred to as a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a 6G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology. The wireless communication system 100 may include a heterogeneous network in which different types of network entities 105 support communication for one or more coverage areas 110 using the same or different RATs.

[0028] In some examples, a network entity 105 may be implemented in an aggregated (such as monolithic, standalone) architecture, which may utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity 105 (such as a single physical RAN node) . In some other examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture, which may utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities 105, including in an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) , or a virtualized RAN (vRAN) . In a disaggregated architecture, a network entity 105 may include or be referred to as one or more of a central unit (CU) (such as CU 160) , a distributed unit (DU) (such as DU 165) , a radio unit (RU) (such as RU 170) , or a combination thereof. The wireless communication system 100 may also implement a service-based architecture that provides a modular framework in which control plane functionality and common data repositories may be delivered through a set of interconnected network functions (NFs) that may access services of other NFs.

[0029] UEs 115 may be located in a coverage area 110 of one or more network entities 105, and may include or be referred to as an access terminal, a mobile station, a client device, or a subscriber unit. A UE 115 may be, include, or be coupled with a cellular phone, a wireless modem, a tablet device, a laptop computer, a wireless local loop (WLL) station, a camera, a medical or biometric device, a wearable device, a gaming device, an entertainment device, an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Positioning System (GPS) or other positioning device, a robot or other device implementing artificial intelligence, a UE function of a network node, or any other wireless communication device or function that may communicate using a wireless medium.

[0030] The wireless communication system 100 may support various types of communication links among devices. For example, wireless communication between a network entity 105 and a UE 115 may be supported using one or more of a communication link 125 (such as a Uu interface) , which may include downlink communication from a network entity 105 to a UE 115, uplink communication from a UE 115 to a network entity 105, or both. Direct wireless communication between UEs 115 may be supported using a communication link 135 (such as a device-to-device (D2D) communication link, a sidelink, a PC5 interface) .

[0031] Communication between a network entity 105 and a core network 150 may be supported using a backhaul link 132 (such as an S1, N2, N3, NG, or other interface) . In some implementations, communication between network entities 105 may be supported using a backhaul link 132 (such as an X2, Xn, or other interface) either directly (such as directly between network entities 105) or indirectly (such as via a core network 150) . In some implementations (such as in a disaggregated architecture) , communication between a CU 160 and a DU 165 may be supported using a midhaul link 162, and communication between a DU 165 and an RU may be supported using a fronthaul link 168. A backhaul link 132, a midhaul link 162, a fronthaul link 168, or any combination thereof may be or include one or more wired links (such as an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (such as a radio link, a wireless optical link) , among other examples or combinations thereof. Wireless backhaul, midhaul, or fronthaul may be implemented via one or more IAB nodes 104, which may act as a relay using resources of an IAB donor network entity 105 (such as via a wireless link 130) .

[0032] The wireless communication system 100 may include one or more of a relay 172 that may steer or reflect signals transmitted by other entities, which may support any of the described communication links. A relay 172 may include active elements or passive elements, and may be in the form of a reconfigurable intelligent surface (RIS) . An RIS may include tunable reflecting antenna arrays or metasurfaces, which may be used to enhance coverage or efficiency in multipath environments.

[0033] Network entities 105 and UEs 115 each may include one or multiple antennas. Multiple antennas of such devices may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, MIMO communication, or beamforming, and may be organized or structured as 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. As used herein, the term “antenna” may refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” may refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. In some implementations, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted or received via an antenna port. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, processors, beamformers) associated with integrating the antenna module into a device such as a network entity 105 or a UE 115.

[0034] Beamforming, such as directional transmission or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (such as at a network entity 105, at a UE 115) to shape or steer a beam 175 (such as an antenna beam, a transmit beam, a receive beam) along a spatial path (such as along a direction) , which may include one or more paths between a transmitting device and a receiving device. Beamforming may be achieved by combining signals communicated via multiple antenna elements of an antenna array such that signals propagating along some orientations (such as relative to the antenna array) experience constructive interference while others may experience destructive interference. Adjustments of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying phase offsets, amplitude offsets, or both to signals carried via (such as transmitted by, received by) antenna elements of the device, which may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (such as relative to the antenna array of the device) .

[0035] Communication resources of the wireless communication system 100 (such as of a RAN 120) may refer to a resource in the frequency domain (such as a frequency resource, an RF resource) , a resource in the time domain (such as a time resource) , a resource in the spatial domain (such as a spatial resource, a spatial layer) , or a combination thereof. The wireless communication system 100 may leverage orthogonality of such resources to convey different communications to or from different devices (such as for a communication link 125, for a communication link 135, for unicast communication, for multicast communication, for broadcast communication) .

[0036] A frequency resource may refer to a frequency or range of frequencies (such as a bandwidth, a frequency channel) of a frequency band implemented for wireless communication. For example, a frequency resource may refer to a resource of a lower frequency band (such as Frequency Range 1 (FR1) , between 425 MHz and 7.125 GHz) , a mid-band (such as Frequency Range 3 (FR3) , between 7.125 GHz and 24.25 GHz) , or an upper frequency band (such as Frequency Range 2 (FR2) , between 24.25 GHz and 71 GHz) . Communication in the upper frequency band may be referred to as millimeter wave (mmW) communication, and communication above an upper frequency band (such as between mmW and THz frequencies, between 100 GHz and 1 THz) may be referred to as sub-Terahertz (sub-THz) communication.

[0037] A frequency resource may refer to a “carrier” (such as a frequency channel) , or portion thereof, and a carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth. ” A carrier may be subdivided in the frequency domain, including into subcarriers, bandwidth parts (BWPs) , or both. For example, a resource block (RB) , such as a physical resource block (PRB) , may be defined in accordance with a set of subcarriers (such as twelve consecutive subcarriers in the frequency domain) , and a BWP may be configured in accordance with a set of RBs (such as a set of contiguous RBs) .

[0038] A frequency resource may be configured to carry either downlink communication or uplink communication (such as in a frequency division duplexing (FDD) configuration) , or may be configured to carry both downlink and uplink communication (such as in a time division duplexing (TDD) configuration, in a sub-band full duplex (SBFD) configuration) . One or more numerologies for a carrier may be supported, each associated with a subcarrier spacing (SCS) and a cyclic prefix (CP) . Supported numerologies may vary by frequency range (such as FR1, FR2, FR3) , and a carrier may be divided into portions (such as BWPs) having the same or different numerologies. BWPs may be configured as uplink BWPs or downlink BWPs (such as by a network entity 105) , including in response to network conditions (such as to allocate uplink and downlink BWPs in response to traffic conditions) , device capability (such as allocating BWPs with a greater quantity of RBs to UEs 115 with relatively higher capabilities) , or both. A UE 115 may be configured with a set of multiple BWPs (such as a set of uplink BWPs, a set of downlink BWPs, or both) , and a single BWP of a set (such as an active UL BWP, an active DL BWP, or both) may be active at a given time, such that communication of a UE 115 is supported by active BWP (s) .

[0039] A time resource may refer to a duration of a frame (such as a radio frame, a frame structure) , or portion thereof. For example, a frame may span a duration of 10 ms, and each frame may be identified by a system frame number (SFN) . A frame may be subdivided in the time domain, including into subframes, slots, mini-slots, or a combination thereof. Slots or mini-slots may each include a respective quantity of symbols (such as symbol durations, symbol periods, OFDM symbols) , which may be a function of a configured CP. A duration of a symbol is a function of the SCS or frequency band of operation.

[0040] A spatial resource may refer to an antenna, an antenna direction, an antenna port, a signal direction (such as a beamforming direction) , or other resource that supports spatial orthogonality. A device (such as a network entity 105, a UE 115) may perform communications of a given frequency resource and time resource with a single spatial resource (such as communication without regard to spatial orthogonality) . Additionally, or alternatively, a device may implement multiple spatial resources to support multiple signal streams using resources that are overlapping in the time and frequency domains (such as to support MIMO techniques) .

[0041] Signals of the wireless communication system 100 (such as of a RAN 120) may be communicated using one or more resource elements (REs) , and an RE may refer to a resource that corresponds to one subcarrier in the frequency domain and one symbol in the time domain. An RE may be used to convey a modulation symbol corresponding to one or more bits of information (such as of a physical channel, of a reference signal) in accordance with a modulation scheme. For example, a quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) technique may be implemented to communicate one or more bits that are distinguished in accordance with phase components, amplitude components, or both of a signal conveyed using a RE. A quantity of bits carried by an RE may depend on an order of the modulation scheme, and a relatively higher order may correspond to a relatively higher rate of communication. A device may support communication of REs using multiple subcarriers concurrently by implementing multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) , among others.

[0042] Physical channels may carry information using modulation symbols conveyed by corresponding REs. Physical shared channels (such as for communicating user data) may include a physical downlink shared channel (PDSCH) for communicating user data in a downlink direction and a physical uplink shared channel (PUSCH) for communicating user data in an uplink direction. Physical control channels (such as for managing communication via physical channels) may include a physical downlink control channel (PDCCH) for communicating DCI and a physical uplink control channel (PUCCH) for communicating uplink control information (UCI) . A network entity 105 may indicate (such as schedule, allocate) communication resources for a UE 115 using DCI, including indicating downlink resources of a PDSCH (such as in accordance with a downlink grant) , uplink resources of a PUSCH (such as in accordance with an uplink grant) , or a combination thereof. A control region (such as a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be configured in accordance with a pattern of REs in the time and frequency domains, and one or more control regions may be configured for a set of UEs. A UE 115 may monitor control regions for control information according to one or more search space sets, which may include a common search space set (such as for sending control information to one or more UEs 115) , UE-specific search space sets (such as for sending control information to a UE 115) , or a combination thereof. A physical broadcast channel (PBCH) may be used to broadcast parameters to UEs 115 to synchronize with a network entity 105 and establish communications (such as to establish a communication link 125) .

[0043] Reference signals may be communicated to establish reference characteristics (such as a frequency reference, a temporal reference, a spatial reference, a signal quality reference) between devices of a RAN 120, which may support communication using physical channels. Reference signals communicated between network entities 105 and UEs 115 may include synchronization signals (such as a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) ) that support temporal synchronization, channel state information-reference signals (CSI-RSs) that support evaluating downlink channel characteristics, sounding reference signals (SRSs) that support evaluating uplink channel characteristics, demodulation reference signals (DMRSs) that support demodulation, or phase tracking reference signals (PTRSs) for evaluating oscillator characteristics, among others. Network entities 105 and UEs 115 may receive and measure transmitted reference signals to support one or more of these and other functions.

[0044] Network entities 105 or UEs 115 may support concurrent communication using multiple carriers, which may be referred to as carrier aggregation, for which each of the multiple carriers may be referred to as a component carrier (CC) . Carrier aggregation may be used with both FDD and TDD CCs. In some examples of carrier aggregation, a CC may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other CCs. A CC may be operated in a standalone mode, such that initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the CC, or the CC may be operated in a non-standalone mode, such that a connection is anchored using a different CC (such as of the same or a different RAT) .

[0045] Additionally, or alternatively, UEs 115 may support concurrent communication via multiple network entities 105 (such as multiple base stations, multiple RUs 170, multiple DUs 165, multiple CUs 160) , which may be referred to as dual connectivity (DC) . Such techniques may implement a master cell group (MCG) , which may refer to one or more cells associated with a primary network entity 105 (such as a network entity 105 with which a UE 115 establishes a first communication link 125) , and a secondary cell group (SCG) , which may refer to one or more cells associated with a secondary network entity 105 (such as a network entity 105 with which the UE 115 establishes a second communication link 125) . An MCG may include a special cell (SpCell) , referred to as a primary cell (PCell) , that supports initial access and configuration with the MCG, and an SCG also may include an SpCell, referred to as a primary secondary cell (PSCell) , that supports initial access and configuration with the SCG. An MCG, an SCG, or both also may include one or more secondary cells (SCells) that support further access with the respective group, which may implement aspects of a carrier aggregation configuration via the respective network entity 105.

[0046] Devices of the wireless communication system 100 may be configured to support one or more aspects of the described techniques for a carrier aggregation switching scheme. For example, a UE 115 may include a processing system 140, and a network entity 105 may include a processing system 145, each of which may be configured to cause the respective device to perform (such as being configured as means for performing) one or more of the described operations. By configuring a processing system 140, a processing system 145, or a combination thereof in accordance with the described techniques, the communication system 100 (such as the RAN 120) may support switching configurations and additional carrier aggregation configurations, which may be used to increase communication efficiency between the UE 115 and the network entity 105.

[0047] For example, the UE 115 may receive an indication to switch an active carrier aggregation configuration from a first carrier configuration to a second carrier aggregation configuration. In some cases, the UE 115 may receive an explicit indication of a switching configuration including a switching pattern via an RRC message, a MAC message, or a DCI message. In some cases, the UE 115 may receive an implicit indication of the band switch. The implicit indication may be included in scheduling information transmitted via a DCI message. The UE 115 may switch an active carrier aggregation configuration from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch. The UE 115 may communicate one or more messages via the one or more second bands based on the active carrier aggregation configuration.

[0048] Figure 2 shows an example of a signaling configuration 200 that supports a carrier aggregation switching scheme. In some examples, signaling configuration 200 may implement aspects of wireless communication system 100. For example, a UE 115-a may represent an example of a UE, such as the UEs 115 described with reference to Figure 1. A network entity 105-a may represent an example of a network entity, such as the network entities 105 described with reference to Figure 1. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a in accordance with a carrier aggregation configuration 210.

[0049] The UE 115-a or the network entity 105-a may support concurrent communication using multiple carriers (e.g., carrier aggregation as described with reference to Figure 1) . Each carrier may include one or more bands (e.g., frequency bands) for data communication. For example, a carrier 215-a may support communication via a band 220-a, and a carrier 215-b may support communication via a band 220-b and a band 220-c. In some cases, there may be no incumbent narrowband service in a band gap between the band 220-a and the band 220-c. Although illustrated as separate bands, it should be understood that the bands 220 may be sub-bands of a same band. For example, the band 220-b and the band 220-c may be sub-bands of a first band (e.g., referred to as band A) , and the band 220-b may be a sub-band of or an entirety of a second band (e.g., referred to as band B) . In some cases, the bands 220 may span a frequency range. The band 220-b may span 669-716 megahertz (MHz) . The band 220-a may span 717-728 MHz. The band 220-c may span 729-746 MHz.

[0050] The UE 115-a may perform support carrier aggregation (e.g., low band carrier aggregation) via case switching. In some cases, the UE 115-a may support two carrier aggregation configurations (e.g., switching cases) . An active carrier aggregation configuration of the UE 115-a may indicate active bands to be used for communication between the UE 115-a and the network entity 105-a. The UE 115-a and the network entity 105-a may communicate one or more messages 205 in accordance with the active carrier aggregation configuration.

[0051] A carrier aggregation configuration 210-a may support uplink transmission on the band 220-b (e.g., band A downlink) and downlink reception on the band 220-c (e.g., band A uplink) . The downlink reception via the band 220-b and the uplink transmission via the band 220-c may be FDD on the carrier 215-b. The carrier aggregation configuration 210-a may not support supplemental downlink (SDL) reception via the carrier 215-a. A carrier aggregation configuration 210-b may support transmission on the band 220-a (e.g., band B SDL) The carrier aggregation configuration 210-b may not support uplink transmission or downlink reception via the carrier 215-b (e.g., FDD via the carrier 215-b) . The network entity 105-a may configure the UE 115-a for switching between the carrier aggregation configurations via a RRC configuration.

[0052] The UE 115-a may support physical layer procedures (e.g., requirements) to enable carrier aggregation configuration switching. The network entity 105-a may indicate UE capabilities (e.g., UE requirements) for carrier aggregation configuration switching. The UE capabilities may include a switching gap (e.g., if used) and corresponding physical layer procedure to enable switching between the carrier aggregation configuration 210-a and the carrier aggregation configuration 210-b. The network entity 105-a may indicate a switching delay and time mask for carrier switching. The network entity 105-a may indicate radio request management capabilities (e.g., radio request management requirements) for carrier aggregation configuration switching.

[0053] The UE 115-a may perform carrier aggregation configuration switching in accordance with a semi-static switching pattern based on RRC configuration. In some cases, the UE 115-a may perform carrier aggregation configuration switching in carrier frequency less than 1 gigahertz (GHz) . The network entity 105-a may support collocated and synchronized network deployments for the carriers 215. The carriers 215 may be in a single timing advance group (TAG) . A subcarrier spacing (SCS) for the carriers 215 may be 15 kilohertz (KHz) . Although Figure 2 illustrates a band combination it should be understood that the techniques described herein may apply to different carrier aggregation configurations and band combinations. As illustrated in Figure. 2, the band combination may include the band 220-a served by the carrier 215-a, the band 220-b served by the carrier 215-b, and the band 220-c served by the carrier 215-b. In some cases, the UE 115 and network entity 105 may communicate via one or more additional bands 220 or carriers 215.

[0054] The network entity 105-a may transmit RRC signaling to support carrier aggregation configuration switching (e.g., case switching) . An RRC configuration may be a switching trigger for the carrier aggregation configurations. In some cases, the RRC signaling may support three carrier aggregation configuration switching. For example, an RRC configuration may support switching between three carrier aggregation configurations. A carrier aggregation configuration 210-c may support SDL reception on the band 220-a (e.g., band B SDL) and downlink reception on the band 220-c (e.g., band A downlink) .

[0055] Multiple carrier aggregation configurations may be simultaneously active. In some examples, the carrier aggregation configuration 210-a and the carrier aggregation configuration 210-b may be active carrier aggregation configurations. In some examples, the carrier aggregation configuration 210-a, the carrier aggregation configuration 210-b, and the carrier aggregation configuration 210-c may be active carrier aggregation configurations. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a in accordance with the multiple active carrier aggregation configurations. For example, the multiple active carrier configurations may support SDL reception via the band 220-a, uplink transmission via the band 220-b, and downlink reception via the band 220-c. In some cases, the multiple active carrier aggregation configurations may support the SDL reception, the uplink transmission, or the downlink reception simultaneously. In some cases, the multiple active carrier aggregation configuration may indicate the band 220-a, the band 220-b, and the band 220-c may as active and support the SDL reception, the uplink transmission, or the downlink reception (e.g., without carrier aggregation configuration switching) .

[0056] The UE 115-a may perform carrier aggregation configuration switching between multiple carrier aggregation configurations. For example, the UE 115-a may switch between a first set of active carrier aggregation configurations (e.g., including carrier aggregation configuration 210-a and the carrier aggregation configuration 210-b) to a second set of active carrier aggregation configurations (e.g., including carrier aggregation configuration 210-a, the carrier aggregation configuration 210-b, and the carrier aggregation configuration 210-c) .

[0057] According to techniques described herein, the UE 115-a may receive an indication to perform a band switch from one or more first bands of a set of carriers to one or more second bands of the set of carriers. For example, the UE 115-a may receive an indication to switch an active carrier aggregation configuration from a first carrier configuration to a second carrier aggregation configuration. In some cases, the UE may receive an explicit indication of a switching configuration including a switching pattern via an RRC message, a MAC message, or a DCI message. In some cases, the UE may receive an implicit indication of the band switch. The implicit indication may be included in scheduling information transmitted via a DCI message. The UE may switch an active carrier aggregation configuration from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch. The UE may communicate one or more messages via the one or more second bands based on the active carrier aggregation configuration. The MAC message or the DCI message may increase flexibility for communication scheduling in carrier aggregation. Additionally, or alternatively, the switching scheme may support multiple communication configurations.

[0058] In some cases, the UE 115-a may support carrier aggregation configuration switching between four carrier aggregation configuration switching. A carrier aggregation configuration 210-d may support SDL reception on the band 220-a (e.g., band B SDL) and uplink transmission on the band 220-b (e.g., band A uplink) . The carrier aggregation configuration 210-d may support a frequency gap between the band 220-a and the band 220-b.

[0059] In some cases, the UE 115-a may support carrier aggregation switching between the carrier aggregation configuration 210-a and the carrier aggregation configuration 210-b. In some cases, the UE 115-a may support carrier aggregation switching between the carrier aggregation configuration 210-a, the carrier aggregation configuration 210-b, and the carrier aggregation configuration 210-c. In some cases, the UE 115-a may support carrier aggregation switching between the carrier aggregation configuration 210-a, the carrier aggregation configuration 210-b, the carrier aggregation configuration 210-c, and the carrier aggregation configuration 210-d.

[0060] The explicit indication of the switching configuration may define switching patterns for each carrier aggregation configuration. For example, the RRC message, the MAC message, or the DCI message may configure the switching pattern. The RRC message, the MAC message, or the DCI message may trigger carrier aggregation configuration switching. A switching pattern may indicate a time (e.g., at a particular slot) where the UE 115-a is to switch from a first carrier aggregation configuration being active to a second carrier aggregation configuration being active. In some examples, the switching pattern may define a series of times when the UE 115-a is to switch between which carrier aggregation configuration 210 of a set of multiple carrier aggregation configurations 210 is active.

[0061] The implicit indication of the band switch may not define a switching pattern. The implicit indication may trigger carrier aggregation configuration switching via scheduling. For example, DCI scheduling may trigger carrier aggregation configuration switching. The DCI may trigger the UE 115-a to switch which carrier aggregation configuration is active. In some cases, the network entity 105-a may transmit an RRC configuration to resolve any ambiguity between the carrier aggregation configurations.

[0062] For example, the UE 115-a may perform carrier aggregation configuration switching between the carrier aggregation configuration 210-a and the carrier aggregation configuration 210-b. The DCI scheduling may trigger carrier aggregation configuration switching in accordance with Table 1 (e.g., receipt of DCI may trigger the UE 115-a to switch which carrier aggregation configuration is active. Table 1

[0063] The network entity 105-a may transmit an indication of Table 1 via an RRC configuration. The active carrier aggregation configuration at the UE 115-a may be the carrier aggregation configuration 210-a. If the UE 115-a is scheduled for downlink reception on the band 220-c or uplink transmission on the band 220-b, the UE 115-a may maintain the active carrier aggregation configuration (e.g., carrier aggregation configuration 210-a) . If the UE 115-a is schedule for downlink reception on the band 220-a, the UE 115-a may switch the active carrier aggregation configuration to the carrier aggregation configuration 210-b.

[0064] The techniques described herein provide for increased flexibility in carrier aggregation configuration switching. For example, the techniques described herein provide support for additional carrier aggregation configurations and switching configurations for carrier aggregation configurations.

[0065] Figure 3 shows examples of a communication timeline 300 and a communication timeline 301 that supports a carrier aggregation switching scheme. In some examples, the communication timeline 300 may implement aspects of wireless communication system 100 and signaling configuration 200. For example, the communication timeline 300 may be implemented by a UE such as the UE 115-a, as described with reference to Figures 1 and 2. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a (e.g., as described with reference to Figures 1 and 2) in accordance with the communication timeline 300 or the communication timeline 301. The communication timeline 300 may include two carrier aggregation configurations, and the communication timeline 301 may include three carrier aggregation configurations. In some cases, the network entity 105 may transmit an RRC configuration to the UE 115-a indicating a switching configuration (e.g., for two cases, as illustrated in communication timeline 300, or three cases, as illustrated in communication timeline 301) . In some cases, the network entity 105 may transmit a DCI message including scheduling information.

[0066] As illustrated in communication timeline 300, the UE 115-a may communicate with the network entity 105-a in accordance with the carrier aggregation configuration 210-a during slots 305-a. The UE 115-a may switch an active carrier aggregation configuration to the carrier aggregation configuration 210-b. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a in accordance with the carrier aggregation configuration 210-b during slots 305-b. The UE 115-a may switch the active carrier aggregation configuration to the carrier aggregation configuration 210-a. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a in accordance with the carrier aggregation configuration 210-a during slots 305-c.

[0067] As illustrated in communication timeline 301, the UE 115-a may communicate with the network entity 105-a in accordance with the carrier aggregation configuration 210-a during slots 305-d. The UE 115-a may switch an active carrier aggregation configuration to the carrier aggregation configuration 210-b. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a in accordance with the carrier aggregation configuration 210-b during slots 305-e. The UE 115-a may switch the active carrier aggregation configuration to the carrier aggregation configuration 210-c. The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a in accordance with the carrier aggregation configuration 210-c during slots 305-f.

[0068] The network entity 105-a may transmit an explicit indication of a switching configuration to the UE 115-a. For example, the network entity 105-a may transmit an RRC configuration indicating the switching configuration. The switching configuration may support two cases, as illustrated in communication timeline 300, three cases, as illustrated in communication timeline 301, or more than three cases. The switching configuration may include a valid period (e.g., a quantity of slots N) . The switching configuration may be valid during the quantity of slots, and the switching configuration may be invalid after the quantity of slots. The switching configuration may include an indication of a set of slots during which a respective carrier aggregation configuration is to be used. For example, the switching configuration may include an indication of a first set of slots during which the carrier aggregation configuration 210-a is to be used, a second set of slots during which the carrier aggregation configuration 210-b is to be used, a third set of slots during which the carrier aggregation configuration 210-c is to be used, or any combination thereof. The network entity 105-a may indicate when the UE 115-a is to monitor the band 220-b and the band 220-c (e.g., band A) , and when the UE 115-a is to monitor the band 220-a (e.g., band B) .

[0069] The RRC configuration may indicate one or more carrier aggregation configurations and the switching configuration for switching between the one or more carrier aggregation configurations. For example, the UE 115-a may configure the carrier aggregation configuration 210-a, carrier aggregation configuration 210-b, or the carrier aggregation configuration 210-c in accordance with the RRC configuration. The switching configuration may include a switching pattern. The switching pattern may indicate one or more slots when the UE 115-a is to monitor or activate bands supported by a respective carrier aggregation configuration. As illustrated in communication timeline 300, the switching pattern may indicate the carrier aggregation configuration 210-a during the slots 305-a and the slots 305-c. The switching pattern may indicate the carrier aggregation configuration 210-b during the slots 305-b. As illustrated in communication timeline 301, the switching pattern may indicate the carrier aggregation configuration 210-a during the slots 305-d, the carrier aggregation configuration 210-b during the slots 305-e, and the carrier aggregation configuration 210-c during the slots 305-f.

[0070] In an illustrative example, the network entity 105-a may transmit an indication of the RRC configuration to the UE 115-a. The RRC configuration may configure the carrier aggregation configuration 210-a and the carrier aggregation configuration 210-b at the UE 115-a. The UE 115-a may switch between the carrier aggregation configuration 210-a and the carrier aggregation configuration 210-b in accordance with the switching configuration included in the RRC configuration. If the carrier aggregation configuration 210-a is active, the UE 115-a may monitor the band 220-b for downlink reception and active the band 220-c for uplink transmissions. If the carrier aggregation configuration 210-b is active, the UE 115-a may monitor the band 220-b for downlink reception (e.g., SDL reception) .

[0071] In some examples, the switching configuration may include a bitmap. The bitmap may indicate the active carrier aggregation configuration, along with one or more corresponding active bands, for a quantity of slots. In some examples, the bitmap may include a first value (A) for the carrier aggregation configuration 210-a and a second value (B) for the carrier aggregation configuration 210-b (e.g., bitmap: AAAABBBBBAAAA) . In some examples, the bitmap may include the first value, the second value, and a third value (C) for the carrier aggregation configuration 210-c (e.g., bitmap: AAABBBBBCCCC) . In some examples, the bitmap may include a first quantity of bits indicating when the carrier aggregation configuration 210-a is active and a second quantity of bits indicating when the carrier aggregation configuration 210-b is active (e.g., Band A: 1111000001111 + Band B 0000111110000) . In some examples, the bitmap may include the first quantity of bits, the second quantity of bits, and a third quantity of bits indicating when the carrier aggregation configuration 210-c is active (e.g., Band A: 1111000000000 + Band B 0000111110000 + Band A downlink and Band B 0000000001111) .

[0072] In some examples, the switching configuration may include a list of slots for multiple carrier aggregation configurations. The list of slots may indicate when a respective carrier aggregation configuration is active. In some examples, a first list may indicate the slots in which the carrier aggregation configuration 210-a is active, and a second list may indicate the slots in which the carrier aggregation configuration 210-b is active (e.g., carrier aggregation configuration 210-a (Case 1) : slot 0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12; carrier aggregation configuration 210-b (Case 2) : slot 4, 5, 6, 7, 8) . In some examples, a third list may indicate when the carrier aggregation configuration 210-c is active (e.g., carrier aggregation configuration 210-a (Case 1) : slot 0, 1, 2, 3; carrier aggregation configuration 210-b (Case 2) : slot 4, 5, 6, 7, 8; carrier aggregation configuration 210-c (Case 3) : 9, 10, 11, 12) .

[0073] The switching configuration may indicate which band takes a switching gap (e.g., switching period) . The switching gap may provide a time period during which the UE 115-a may update an antenna configuration to communicate in accordance with an updated carrier aggregation configuration. The UE 115-a may not transmit or receive messages during the switching gap based on the UE 115-a transitioning circuitry for communication from one band to a different band. The switching may may specify a time period during which the gap in communication occurs.

[0074] The switching configuration may indicate a band, carrier aggregation configuration, or carrier that includes the switching gap (e.g., band A or band B) . As illustrated in communication timeline 301, the UE 115-a may communicate with the network entity via the band 220-a during the slots 305-e. The switching configuration may indicate that the carrier aggregation configuration 210-b or the band 220-a (e.g., band B) includes switching gaps. As such, the slots 305-e may include a switching gap 310-c and a switching gap 310-d.

[0075] In some cases, the switching configuration may indicate that the band being switch from or the band being switched to includes the switching gap. As illustrated in communication timeline 300, the UE 115-a may switch to the carrier aggregation configuration 210-b after the slots 305-a. A switching gap 310-a may be included in the slots 305-b based on the switching configuration indicating that the band being switched to includes the switching gap. Similarly, the UE 115-a may switch to the carrier aggregation configuration 210-a after the slots 305-b. A switching gap 310-b may be included in the slots 305-c.

[0076] In some cases, the switching configuration may indicate a band priority for bands included in the carrier aggregation configurations. A lowest priority band may include the switching gap. As illustrated in communication timeline 301, the UE 115-a may communicate with the network entity 105-a via the band 220-b during the slots 305-e. The band 220-a may be assigned a lower priority than the band 220-b and the band 220-c. The band 220-b may include the switching gap in accordance with the lower priority assigned in the switching configuration.

[0077] In some examples, the switching configuration may include a duration of the switching gap. In some examples, the UE 115-a may indicate (e.g., report values of) a duration of the switching gap. In some examples, the switching gap may be predefined value. In some examples, the switching configuration may include a numerology for each band.

[0078] The network entity 105-a may transmit an implicit indication of a band switch to the UE 115-a via scheduling information. If the UE 115-a supports carrier aggregation configuration switching for two or less carrier aggregation configurations, scheduling information may trigger a switch without ambiguity, as described with reference to Table 1. If the UE 115-a supports carrier aggregation configuration switching for three or more carrier aggregation configurations, scheduling information alone may not clearly indicate a target carrier aggregation configuration (e.g., a target switching case) . The network entity 105-a may indicate additional configuration information to resolve the ambiguity.

[0079] For example, the UE 115-a may perform carrier aggregation configuration switching between the carrier aggregation configuration 210-a, the carrier aggregation configuration 210-b, and the carrier aggregation configuration 210-c. The scheduling information may trigger carrier aggregation configuration switching in accordance with Table 2. Table 2

[0080] The network entity 105-a may transmit an indication of a scheduling table (e.g., including Table 2) via an RRC configuration. The active carrier aggregation configuration at the UE 115-a may be the carrier aggregation configuration 210-a. If the UE 115-a is scheduled for downlink reception on the band 220-a, the scheduling information may not include adequate information for the UE 115-a to determine a target carrier aggregation configuration. For example, both the carrier aggregation configuration 210-b and the carrier aggregation configuration 210-c may support downlink reception on the band 220-a. The UE 115-a may not be able to determine if the carrier aggregation configuration 210-b or the carrier aggregation configuration 210-c is the target carrier aggregation configuration.

[0081] The network entity 105-a may transmit an indication of the scheduling table and a switch target case parameter to the UE 115-a. The switch target case parameter may be an RRC parameter (e.g., RRC IE) that indicates the target carrier aggregation configuration. In some cases, the switch target case parameter may indicate whether the scheduling information is for network data layer (NDL) communication or SDL communication (e.g., switch_target_case {SDL, NDL} ) .

[0082] The network entity 105-a may transmit scheduling information including a value of the switch target case parameter. The value of the switch target case parameter may resolve ambiguity in the scheduling information . The scheduling table may include Table 3. Table 3 may map the scheduling information and switching target case parameter to the target carrier aggregation configuration. Table 3

[0083] The ambiguous scheduling may include bands with multiple entries in Table 2. The target switching case may indicate a target a carrier aggregation configuration for the switch target case parameter. It should be understood that although Table 2 and Table 3 may relate to carrier aggregation configuration switching between three carrier aggregation configurations, Table 2 and Table 3 may be implemented to resolve ambiguous scheduling between four or more carrier aggregation configurations (e.g., including carrier aggregation configuration 210-d) . Additional switching target case parameters may be defined to resolve the ambiguous scheduling between the four or more carrier aggregation configurations.

[0084] As illustrated in communication timeline 301, the active carrier aggregation configuration at the UE 115-a may be the carrier aggregation configuration 210-a during the slots 305-d. The UE 115-a may receive scheduling information (e.g., via a DCI message) for downlink reception on the band 220-a. In accordance with Table 2, the UE 115-a may identify that downlink reception on the band 220-a is supported by both the carrier aggregation configuration 210-b and the carrier aggregation configuration 210-c. The UE 115-a may utilize Table 3 for ambiguity resolution.

[0085] The scheduling information may be for SDL communication. The UE 115-a may determine the target switching case parameter based on the SDL communication. For example, the scheduling information may include an indication of a downlink type (e.g., an indication of a value of the switching target case parameter) . In accordance with Table 3, the UE 115-a may determine that the carrier aggregation configuration 210-b is the target carrier aggregation configuration. The UE 115-a may switch the active carrier aggregation configuration to the carrier aggregation configuration 210-b, and the UE 115-a may communicate with the network entity 105-a during the slots 305-e.

[0086] The techniques described herein provide ambiguity resolution for an implicit indication of a band switch via scheduling information. For example, the UE 115-a may identify, in accordance with the scheduling table, a target carrier aggregation configuration via the scheduling information.

[0087] Figure 4 shows an example of a process flow 400 that supports a carrier aggregation switching scheme. In some examples, process flow 400 may implement aspects of wireless communication system 100, signaling configuration 200, communication timeline 300, or communication timeline 301. For example, the process flow 400 may include a UE 115-b and a network entity 105-b which may be examples of corresponding devices described with reference to Figures 1–3.

[0088] At 405, the UE 115-b may receive, via a MAC message or a DCI message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration. The band switch may be between one or more of an uplink band (e.g., the band 220-b) of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band (e.g., the band 220-c) of the first carrier, or a second downlink band (e.g., the band 220-a) of a second carrier of the set of carriers. The first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration may differentiate between two carrier aggregation configurations as described here. The first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration may may correspond to different carrier aggregation configurations as described herein (e.g., the carrier aggregation configuration 210-a, the carrier aggregation configuration 210-b, the carrier aggregation configuration 210-c, or the carrier aggregation configuration 210-d) . The one or more first bands or the one or more second bands may be associated with multiple carriers. The set of carriers may include the multiple carriers.

[0089] At 410, the UE 115-b may switch an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch.

[0090] In some cases, the UE 115-b may receive the indication (e.g., an explicit indication) that identifies a switching pattern indicating a first set of one or more slots associated with the one or more first bands and a second set of one or more slots associated with the one or more second bands. The active carrier aggregation configuration may be switched based on the switching pattern.

[0091] In some examples, the UE 115-b may receive the indication that identifies the switching pattern including a bit map indicating the first set of one or more slots and the second set of one or more slots. In some examples, the UE 115-b may receive the indication that identifies the switching pattern including a first list indicating the first set of one or more slots and a second list indicating the second set of one or more slots.

[0092] In some examples, the switching pattern may indicate that a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands of the first set of one or more slots and the one or more second bands of at least one slot of the second set of one or more slots. In some examples, a switching gap may be included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based on the active carrier aggregation configuration being switched from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration. In some examples, a switching gap may be included in at least one slot of the second set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based on the active carrier aggregation configuration being switched from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration. In some examples, a switching gap may be included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based on the one or more first bands being associated with a first band priority and the one or more second bands being associated with a second band priority. The second band priority may be higher than the first band priority.

[0093] In some cases, the UE 115-a may receive, via the DCI message, scheduling information (e.g., an implicit indication of the band switch) for a scheduled band of the uplink band, the first downlink band, or the second downlink band. The active carrier aggregation configuration may be switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based on the scheduling information.

[0094] At 415, the UE 115-b may map, in accordance with a scheduling table (e.g., as described with reference to Tables 2 and 3) , the scheduled band to the second carrier aggregation configuration associated with the one or more second bands. The active carrier aggregation configuration may be switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based on the scheduling table. The scheduled band may be mapped to the second carrier aggregation configuration based on a type of downlink communication (e.g., NDL or SDL) associated with the scheduled band.

[0095] At 420, the UE 115-b may communicate one or more messages based on the active carrier aggregation configuration.

[0096] In some cases, the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration may be: a third carrier aggregation configuration (e.g., the carrier aggregation configuration 210-a) including a first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, or a fourth carrier aggregation configuration (e.g., the carrier aggregation configuration 210-b) including second downlink communication resources on the second downlink band.

[0097] In some cases, the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration may be: a third carrier aggregation configuration including first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, a fourth carrier aggregation configuration including second downlink communication resources on the second downlink band, or a fifth carrier aggregation configuration (e.g., the carrier aggregation configuration 210-c) including the second downlink communication resources on the second downlink band and the first uplink communication resources on the uplink band.

[0098] In some cases, the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration may be: a third carrier aggregation configuration including first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, a fourth carrier aggregation configuration including second downlink communication resources on the second downlink band, a fifth carrier aggregation configuration including the second downlink communication resources on the second downlink band and the first uplink communication resources on the uplink band, or a sixth carrier aggregation configuration (e.g., the carrier aggregation configuration 210-d) including the second downlink communication resources on the second downlink band and second uplink communication resources on a subset of the uplink band. The uplink band may include the subset of the uplink band and a frequency gap.

[0099] Figure 5 shows an example of a processing system 520 that supports a carrier aggregation switching scheme. A processing system 520 may be an example of a processing system 140 (such as of a UE 115) and may include a band switch component 525, a carrier aggregation configuration component 530, an active carrier aggregation configuration component 535, a switching pattern component 540, a scheduling component 545, a scheduling table component 550, or any combination thereof. A processing system 520, or various component thereof, may be an example of means for performing (such as a means for causing a UE 115 to perform) various techniques described herein.

[0100] The band switch component 525 may be configured to cause the UE 115 to receive, via a MAC message or a DCI message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, where the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers. The carrier aggregation configuration component 530 may be configured to cause the UE 115 to switch an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch. The active carrier aggregation configuration component 535 may be configured to cause the UE 115 to communicate one or more messages based on the active carrier aggregation configuration.

[0101] In some examples, to support receiving the indication to perform the band switch, the switching pattern component 540 may be configured to cause the UE 115 to receive the indication that identifies a switching pattern indicating a first set of one or more slots associated with the one or more first bands and a second set of one or more slots associated with the one or more second bands, where the active carrier aggregation configuration is switched based on the switching pattern.

[0102] In some examples, to support receiving the indication to perform the band switch, the switching pattern component 540 may be configured to cause the UE 115 to receive the indication that identifies the switching pattern including a bit map indicating the first set of one or more slots and the second set of one or more slots.

[0103] In some examples, to support receiving the indication to perform the band switch, the switching pattern component 540 may be configured to cause the UE 115 to receive the indication that identifies the switching pattern including a first list indicating the first set of one or more slots and a second list indicating the second set of one or more slots.

[0104] In some examples, the switching pattern indicates that a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands of the first set of one or more slots and the one or more second bands of at least one slot of the second set of one or more slots.

[0105] In some examples, a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based on the active carrier aggregation configuration being switched from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration.

[0106] In some examples, a switching gap is included in at least one slot of the second set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based on the active carrier aggregation configuration being switched from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration.

[0107] In some examples, a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based on the one or more first bands being associated with a first band priority and the one or more second bands being associated with a second band priority. In some examples, the second band priority is higher than the first band priority.

[0108] In some examples, to support receiving the indication to perform the band switch, the scheduling component 545 may be configured to cause the UE 115 to receive, via the DCI message, scheduling information for a scheduled band of the uplink band, the first downlink band, or the second downlink band, where the active carrier aggregation configuration is switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based on the scheduling information.

[0109] In some examples, the scheduling table component 550 may be configured to cause the UE 115 to mapping, in accordance with a scheduling table, the scheduled band to the second carrier aggregation configuration associate with the one or more second bands, where the active carrier aggregation configuration is switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based on the scheduling table.

[0110] In some examples, the scheduled band is mapped to the second carrier aggregation configuration based on a type of downlink communication associated with the scheduled band.

[0111] In some examples, the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are a third carrier aggregation configuration including first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, or a fourth carrier aggregation configuration including second downlink communication resources on the second downlink band.

[0112] In some examples, the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are a third carrier aggregation configuration including first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, a fourth carrier aggregation configuration including second downlink communication resources on the second downlink band, or a fifth carrier aggregation configuration including the second downlink communication resources on the second downlink band and the first uplink communication resources on the uplink band.

[0113] In some examples, the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are a third carrier aggregation configuration including first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, a fourth carrier aggregation configuration including second downlink communication resources on the second downlink band, a fifth carrier aggregation configuration including the second downlink communication resources on the second downlink band and the first uplink communication resources on the uplink band, or a sixth carrier aggregation configuration including the second downlink communication resources on the second downlink band and second uplink communication resources on a subset of the uplink band. In some examples, the uplink band includes the subset of the uplink band and a frequency gap.

[0114] In some examples, the one or more first bands or the one or more second bands may be associated with a set of multiple carriers. In some examples, the set of carriers includes the set of multiple carriers.

[0115] A processing system 520 may include or be a component of one or more chips, systems-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, components, or devices that individually or collectively constitute or include a processing system. A processing system 520 may interface with other components of a processing system 520. For example, operations described with reference to a processing system 520, or various components thereof, may be performed by or with other such components, including a receiver, a transmitter, a transceiver, a modem, a user interface, a modulator / demodulator, an encoder / decoder, or any combination thereof (such as of the processing system 520, coupled with the processing system 520, of a processing system 520) .

[0116] By including or configuring a processing system 520 for operation in a processing system 520 as described herein, the processing system 520 may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0117] Figure 6 shows an example of a system 600 including a device 605 that supports a carrier aggregation switching scheme. The device 605 may be an example of or include components of UE 115. The device 605 may communicate (such as wirelessly) with one or more other devices (such as network entities 105, UEs 115) . The device 605 may include components for transmitting and receiving communication, which may include a processing system 620, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 610, a transceiver 615, antenna (s) 625, a memory 630, and a processor 640. Components of the device 605 may be coupled (such as operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically, in electronic communication) a bus 655.

[0118] The transceiver 615 may support bi-directional communication via antenna (s) 625, and may support transmission operations, reception operations, or both, as described herein. The transceiver 615 may implement functionality of a modem (such as a wireless modem) and may include one or more RF chains. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and other components that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for digital processing at the device 605) . The transceiver 615 may modulate symbols and provide the modulated symbols to antenna (s) 625 for transmission, and demodulate symbols from signals received using antenna (s) 625.

[0119] The processor 640 may be a general-purpose processing component that supports various operations (such as applications) of the device 605. The memory 630 may be a general-purpose storage component that stores code executable by the processor 640. Such code may include instructions that, when executed by the processor 640, cause the device 605 to perform various functions (such as to support an application of the device 605) . The I / O controller 610 may manage inputs and outputs for the device 605, may manage peripherals not integrated into the device 605, or may represent a physical connection (such as port) to an external peripheral. The processor 640 may interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or other device (such as via I / O controller 610) . In some implementations, a user may interact with the device 605 via the I / O controller 610 or via hardware components controlled by the I / O controller 610.

[0120] The processing system 620 may be an example of a processing system 140 or a processing system 500. For example, the processing system 620 may include processor circuitry 645 and memory circuitry 650 that stores code, and may be configured to cause the device 605 to perform operations that support a carrier aggregation switching scheme. Although the processing system 620 is illustrated as a separate component, which may involve a separate chip, chipset, or other module, in some implementations, one or more functions described with reference to the processing system 620 may be supported by or performed by a transceiver 615, antenna (s) 625, a processor 640, memory 630, or any combination thereof, such that a processing system 620 may include one or more of a transceiver 615, antenna (s) 625, a processor 640, memory 630, or any combination thereof.

[0121] By including or configuring the processing system 620 for operation in the device 605 as described herein, may support techniques for more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and the like.

[0122] Figure 7 shows an example of a method 700 that supports a carrier aggregation switching scheme. Operations of the method 700 may be performed by a UE or its components (such as using a processing system configured to cause the UE 115 to perform one or more of the operations) as described herein.

[0123] At 705, the method may include receiving, via a MAC message or a DCI message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, where the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers. In some examples, aspects of the operations of 705 may be performed by a band switch component 525.

[0124] At 710, the method may include switching an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch. In some examples, aspects of the operations of 710 may be performed by a carrier aggregation configuration component 530.

[0125] At 715, the method may include communicating one or more messages based on the active carrier aggregation configuration. In some examples, aspects of the operations of 715 may be performed by an active carrier aggregation configuration component 535.

[0126] Figure 8 shows an example of a method 800 that supports a carrier aggregation switching scheme. Operations of the method 800 may be performed by a UE or its components (such as using a processing system configured to cause the UE 115 to perform one or more of the operations) as described herein.

[0127] At 805, the method may include receiving, via a MAC message or a DCI message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, where the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a band switch component 525.

[0128] At 810, the method may include receiving the indication that identifies a switching pattern indicating a first set of one or more slots associated with the one or more first bands and a second set of one or more slots associated with the one or more second bands, where the active carrier aggregation configuration is switched based on the switching pattern. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by a switching pattern component 540.

[0129] At 815, the method may include switching an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch. In some examples, aspects of the operations of 815 may be performed by a carrier aggregation configuration component 530.

[0130] At 820, the method may include communicating one or more messages based on the active carrier aggregation configuration. In some examples, aspects of the operations of 820 may be performed by an active carrier aggregation configuration component 535.

[0131] Figure 9 shows an example of a method 900 that supports a carrier aggregation switching scheme. Operations of the method 900 may be performed by a UE or its components (such as using a processing system configured to cause the UE 115 to perform one or more of the operations) as described herein.

[0132] At 905, the method may include receiving, via a MAC message or a DCI message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, where the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a band switch component 525.

[0133] At 910, the method may include receiving, via the DCI message, scheduling information for a scheduled band of the uplink band, the first downlink band, or the second downlink band, where the active carrier aggregation configuration is switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based on the scheduling information. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a scheduling component 545.

[0134] At 915, the method may include switching an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based on the indication to perform the band switch. In some examples, aspects of the operations of 915 may be performed by a carrier aggregation configuration component 530.

[0135] At 920, the method may include communicating one or more messages based on the active carrier aggregation configuration. In some examples, aspects of the operations of 920 may be performed by an active carrier aggregation configuration component 535.

[0136] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving, via a MAC message or a DCI message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, wherein the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers; switching an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based at least in part on the indication to perform the band switch; and communicating one or more messages based at least in part on the active carrier aggregation configuration.

[0137] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein receiving the indication to perform the band switch further comprises: receiving the indication that identifies a switching pattern indicating a first set of one or more slots associated with the one or more first bands and a second set of one or more slots associated with the one or more second bands, wherein the active carrier aggregation configuration is switched based at least in part on the switching pattern.

[0138] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein receiving the indication to perform the band switch further comprises: receiving the indication that identifies the switching pattern comprising a bit map indicating the first set of one or more slots and the second set of one or more slots.

[0139] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein receiving the indication to perform the band switch further comprises: receiving the indication that identifies the switching pattern comprising a first list indicating the first set of one or more slots and a second list indicating the second set of one or more slots.

[0140] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, wherein the switching pattern indicates that a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands of the first set of one or more slots and the one or more second bands of at least one slot of the second set of one or more slots.

[0141] Aspect 6: The method of any of aspects 2 through 5, wherein a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based at least in part on the active carrier aggregation configuration being switched from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration.

[0142] Aspect 7: The method of any of aspects 2 through 6, wherein a switching gap is included in at least one slot of the second set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based at least in part on the active carrier aggregation configuration being switched from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration.

[0143] Aspect 8: The method of any of aspects 2 through 7, wherein a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based at least in part on the one or more first bands being associated with a first band priority and the one or more second bands being associated with a second band priority, and the second band priority is higher than the first band priority.

[0144] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein receiving the indication to perform the band switch further comprises: receiving, via the DCI message, scheduling information for a scheduled band of the uplink band, the first downlink band, or the second downlink band, wherein the active carrier aggregation configuration is switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based at least in part on the scheduling information.

[0145] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: mapping, in accordance with a scheduling table, the scheduled band to the second carrier aggregation configuration associated with the one or more second bands, wherein the active carrier aggregation configuration is switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based at least in part on the scheduling table.

[0146] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein the scheduled band is mapped to the second carrier aggregation configuration based at least in part on a type of downlink communication associated with the scheduled band.

[0147] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are a third carrier aggregation configuration comprising first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, or a fourth carrier aggregation configuration comprising second downlink communication resources on the second downlink band.

[0148] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are a third carrier aggregation configuration comprising first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, a fourth carrier aggregation configuration comprising second downlink communication resources on the second downlink band, or a fifth carrier aggregation configuration comprising the second downlink communication resources on the second downlink band and the first uplink communication resources on the uplink band.

[0149] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are a third carrier aggregation configuration comprising first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, a fourth carrier aggregation configuration comprising second downlink communication resources on the second downlink band, a fifth carrier aggregation configuration comprising the second downlink communication resources on the second downlink band and the first uplink communication resources on the uplink band, or a sixth carrier aggregation configuration comprising the second downlink communication resources on the second downlink band and second uplink communication resources on a subset of the uplink band, the uplink band comprises the subset of the uplink band and a frequency gap.

[0150] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein the one or more first bands or the one or more second bands may be associated with a plurality of carriers, and the set of carriers comprises the plurality of carriers.

[0151] Aspect 16: A UE for wireless communications, comprising a processing system that includes processor circuitry and memory circuitry that stores code, the processing system configured to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0152] Aspect 17: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0153] Aspect 18: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0154] It should be noted that methods described herein describe possible implementations. Other implementations in accordance with the described techniques are possible, including implementations in which operations are rearranged or otherwise modified relative to the described methods. Further, aspects from two or more of the described methods may be combined.

[0155] Although aspects of 5G or 6G systems may be described for purposes of example and corresponding terminology may be used in the description, the techniques described herein are applicable beyond 5G, or 6G networks. For example, the described techniques may be applicable to other communication systems such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, or other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0156] As used herein, a processing system (such as a processing system 140, a processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of 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) ) , or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , 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” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to cause a device to perform a set of functions may include a first processor configured to cause the device to perform a first function of the set and a second processor configured to cause the device to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configured to cause a device to perform a same set of functions.

[0157] As used herein, a processing system (such as a processing system 140, a processing system 145) also includes memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (such as operatively, communicatively, electronically, electrically) with one or more processors of the processor circuitry and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may cause a device (such as configure the device, using one or more of the processors) to perform functions or operations described herein. Additionally, or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to cause a device to perform functions or operations described herein without requiring configuration by software. As used herein, “software” shall be construed to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0158] As used herein, a processing system (such as a processing system 140, a processing system 145) may include or be coupled with one or more modems (such as a cellular modem, a 5G-compliant modem, a 6G-compliant modem) . In some examples, one or more processors of a processing system may include or implement one or more of the modems. A processing system also may include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of a processing system may include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by processor circuitry) .

[0159] As described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code (such as processor-executable code, instructions) stored in memory circuitry (such as a non-transitory computer-readable medium, of the memory circuitry, storing code for wireless communication that is executable by a processing system) or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0160] As used herein, the term “determine” or “determining” can encompass one or more of a variety of actions. For example, “determining” can include one or more of calculating, computing, processing, deriving, detecting, estimating, looking up, inferring, ascertaining, measuring, resolving, selecting, obtaining, identifying, interpreting, demodulating, decoding, reading, establishing, forming, or generating, among other examples. In some such examples, determining can involve a processing system performing some type of calculating, computing, deriving, estimating, inferring, ascertaining, resolving, predicting, or other processing to obtain one or more numerical values, sets, elements, or other information or results. In some such examples, determining can involve a processing system identifying, looking up, investigating or otherwise obtaining some type of value, set, element, or other information or result from a table, data structure, database, or an implementation of memory, such as from a larger set of values, sets, or elements or other information or results. In some such examples, determining can involve a processing system identifying, interpreting, demodulating, decoding, detecting, reading, or otherwise obtaining some type of value, set, element, or other information or result signaled in, for example, a received wireless signal. In some such examples, determining can involve a processing system performing a measurement, such as on a received signal.

[0161] As used herein, the phrase “associated with” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, the phrase “associated with” is not to be construed as a reference to a closed set of conditions, factors, criteria, elements, components or actions, among other examples. Specifically, unless a phrase refers to “associated with only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “associated with ‘a, ’ ” may be associated with “a” alone or associated with a combination of “a” and one or more other conditions, factors, criteria, elements, components or actions, among other examples. The phrase “associated with” may be interpreted to mean or be interchanged with “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” “using, ” “coupled with, ” in communication with, ” “configured with, ” “included with, ” or “in cooperation with, ” as appropriate in the relevant context unless otherwise explicitly indicated. Additionally, the use of such phrases does not indicate that what follows the phrase is the focal point or primary factor associated with the limitation preceding the phrase.

[0162] As used herein, a phrase referring to “at least one of” or “one or more of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. For 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. Additionally, as used herein, a phrase referring to “a” or “an” element refers to one or more of such elements acting individually or collectively to perform the recited function (s) . Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For instance, for a claim that refers to “a” component performing one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components, and subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the term “the” may refer to any or all of the single or multiple components. Thus, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more” components, and referring to “the” component subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more” components. Additionally, as used herein, a “set” can refer to one or more items, and a “subset” can refer to a whole set or less than the whole set, but not an empty set. Additionally, as used herein, the term “or” is intended to be interpreted in the inclusive sense, such as when referring to a series, and may be used interchangeably with the term “and / or, ” unless otherwise explicitly indicated (for example, if used in conjunction with “either” or “only one of” ) . For example, “a or b” may include a only, b only, or a combination of a and b.

[0163] The disclosure is provided to enable a person having ordinary skill in the art to implement the described techniques. Modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the techniques disclosed herein may be applied with other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, via a medium access control message or a downlink control information message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, wherein the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers;switch an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based at least in part on the indication to perform the band switch; andcommunicate one or more messages based at least in part on the active carrier aggregation configuration.2.The UE of claim 1, wherein, to receive the indication to perform the band switch, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive the indication that identifies a switching pattern indicating a first set of one or more slots associated with the one or more first bands and a second set of one or more slots associated with the one or more second bands, wherein the active carrier aggregation configuration is switched based at least in part on the switching pattern.3.The UE of claim 2, wherein, to receive the indication to perform the band switch, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive the indication that identifies the switching pattern comprising a bit map indicating the first set of one or more slots and the second set of one or more slots.4.The UE of claim 2, wherein, to receive the indication to perform the band switch, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive the indication that identifies the switching pattern comprising a first list indicating the first set of one or more slots and a second list indicating the second set of one or more slots.5.The UE of claim 2, wherein the switching pattern indicates that a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands of the first set of one or more slots and the one or more second bands of at least one slot of the second set of one or more slots.6.The UE of claim 2, wherein a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based at least in part on the active carrier aggregation configuration being switched from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration.7.The UE of claim 2, wherein a switching gap is included in at least one slot of the second set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based at least in part on the active carrier aggregation configuration being switched from the first carrier aggregation configuration to the second carrier aggregation configuration.8.The UE of claim 2, wherein:a switching gap is included in at least one slot of the first set of one or more slots when switching between the one or more first bands and the one or more second bands based at least in part on the one or more first bands being associated with a first band priority and the one or more second bands being associated with a second band priority, andthe second band priority is higher than the first band priority.9.The UE of claim 1, wherein, to receive the indication to perform the band switch, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the downlink control information message, scheduling information for a scheduled band of the uplink band, the first downlink band, or the second downlink band, wherein the active carrier aggregation configuration is switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based at least in part on the scheduling information.10.The UE of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:mapping, in accordance with a scheduling table, the scheduled band to the second carrier aggregation configuration associate with the one or more second bands, wherein the active carrier aggregation configuration is switched between the first carrier aggregation configuration and the second carrier aggregation configuration based at least in part on the scheduling table.11.The UE of claim 10, wherein the scheduled band is mapped to the second carrier aggregation configuration based at least in part on a type of downlink communication associated with the scheduled band.12.The UE of claim 1, wherein the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are:a third carrier aggregation configuration comprising first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band, ora fourth carrier aggregation configuration comprising second downlink communication resources on the second downlink band.13.The UE of claim 1, wherein the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are:a third carrier aggregation configuration comprising first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band,a fourth carrier aggregation configuration comprising second downlink communication resources on the second downlink band, ora fifth carrier aggregation configuration comprising the second downlink communication resources on the second downlink band and the first uplink communication resources on the uplink band.14.The UE of claim 1, wherein the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration are:a third carrier aggregation configuration comprising first downlink communication resources on the first downlink band and first uplink communication resources on the uplink band,a fourth carrier aggregation configuration comprising second downlink communication resources on the second downlink band,a fifth carrier aggregation configuration comprising the second downlink communication resources on the second downlink band and the first uplink communication resources on the uplink band, ora sixth carrier aggregation configuration comprising the second downlink communication resources on the second downlink band and second uplink communication resources on a subset of the uplink band, wherein the uplink band comprises the subset of the uplink band and a frequency gap.15.The UE of claim 1, wherein:the one or more first bands or the one or more second bands may be associated with a plurality of carriers, andthe set of carriers comprises the plurality of carriers.16.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving, via a medium access control message or a downlink control information message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, wherein the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers;switching an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based at least in part on the indication to perform the band switch; andcommunicating one or more messages based at least in part on the active carrier aggregation configuration.17.The method of claim 16, wherein receiving the indication to perform the band switch further comprises:receiving the indication that identifies a switching pattern indicating a first set of one or more slots associated with the one or more first bands and a second set of one or more slots associated with the one or more second bands, wherein the active carrier aggregation configuration is switched based at least in part on the switching pattern.18.The method of claim 17, wherein receiving the indication to perform the band switch further comprises:receiving the indication that identifies the switching pattern comprising a bit map indicating the first set of one or more slots and the second set of one or more slots.19.The method of claim 17, wherein receiving the indication to perform the band switch further comprises:receiving the indication that identifies the switching pattern comprising a first list indicating the first set of one or more slots and a second list indicating the second set of one or more slots.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive, via a medium access control message or a downlink control information message, an indication to perform a band switch between one or more first bands of a set of carriers associated with a first carrier aggregation configuration and one or more second bands of the set of carriers associated with a second carrier aggregation configuration, wherein the band switch is between one or more of an uplink band of a first carrier of the set of carriers, a first downlink band of the first carrier, or a second downlink band of a second carrier of the set of carriers;switch an active carrier aggregation configuration to one of the first carrier aggregation configuration or the second carrier aggregation configuration based at least in part on the indication to perform the band switch; andcommunicate one or more messages based at least in part on the active carrier aggregation configuration.