Low band carrier aggregation switching design

WO2026199254A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01APPLE INC +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085132
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-26
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085132_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085132_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus of a user equipment (UE) is disclosed that is configured to switch between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located. The UE can receive a first timing signal for one of the first component carrier or the second component carrier, and receive a second timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier or use the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

LOW BAND CARRIER AGGREGATION SWITCHING DESIGNFIELDEmbodiments of the invention relate to wireless communications, including apparatuses, systems, and methods for providing switching patterns for carrier aggregation carriers, in wireless communication systems.DESCRIPTION OF THE RELATED ARTWireless communication systems are used to provide various communication services such as telephone, video, data and messaging. The wireless communication systems can support communication with multiple users by sharing available system resources such as bandwidth and transmit power.The wireless communication system may include a number of base stations (BSs) that can support communication for a number of user equipment (UEs) . A BS may be referred to as a Node B, a gNB, an access point (AP) , a radio head, a transmit receive point (TRP) , a New Radio (NR) BS, a 5G Node B, or the like. A UE may be referred to as a wireless mobile device or cellular phone.Telecommunication standards have been adopted to provide a common protocol to enable different UEs and BSs to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. Wireless communication system standards and protocols can include the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) (e.g., 4G) , or new radio (NR) (e.g., 5G) . In 3GPP radio access networks (RANs) in LTE systems, the base station can include a RAN Node such as an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) and / or Radio Network Controller (RNC) in an E-UTRAN, which communicate with the UE. In fifth generation (5G) wireless RANs, RAN Nodes can include a 5G Node, or NR node (also referred to as a next generation Node B or g Node B (gNB) ) . In sixth generation (6G) wireless RANS, RAN nodes can include a 6G Node.SUMMARYEmbodiments relate to wireless communications, and more particularly to apparatuses, systems, and methods for an apparatus of a user equipment, the apparatus comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: switch between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located; receive a first timing signal for one of the first component carrier or the second component carrier; and receive a second timing signal for an other of the first component carrier or the second component carrier or use the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.Other embodiments, for example, may include apparatuses, systems, and methods for an apparatus of a base station, the apparatus comprising one or more processors, coupled to a memory, configured to: send inter-carrier scheduling to a user equipment configured to switch a user equipment (UE) between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located; send a first timing signal to the UE for one of the first component carrier or the second component carrier; and send a second timing signal for an other of the first component carrier or the second component carrier or use the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.The techniques described herein may be implemented in and / or used with a number of different types of devices, including but not limited to unmanned aerial vehicles (UAVs) , unmanned aerial controllers (UACs) , base stations, access points, cellular phones, tablet computers, wearable computing devices, portable media players, internet of things (IOT) and any of various other computing devices.This summary is intended to provide a brief overview of some of the subject matter described in this document. Accordingly, it will be appreciated that the above-described features are merely examples and should not be construed to narrow the scope or spirit of the subject matter described herein in any way. Other features, aspects, and advantages of the subject matter described herein will become apparent from the following Detailed Description, Figures, and Claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGSA better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various embodiments is considered in conjunction with the following drawings, in which:FIG. 1A illustrates an example wireless communication system according to some embodiments.FIG. 1 B illustrates an example of a base station and an access point in communication with a user equipment (UE) device, according to some embodiments.FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station, according to some embodiments.FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server according to some embodiments.FIG. 4 illustrates an example block diagram of a UE according to some embodiments.FIG. 5 illustrates an example block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments.FIG. 6 illustrates an example of a baseband processor architecture for a UE, according to some embodiments.FIG. 7 illustrates an example block diagram of an interface of baseband circuitry according to some embodiments.FIG. 8 illustrates an example block diagram of UE-initiated beam reporting (UIBR) procedure using configured grant uplink (UL) according to some embodiments.FIG. 9 illustrates an example timing diagram signaling between a user equipment (UE) and base station for a UE-initiated beam reporting (UIBR) procedure using configured grant (UL) according to some embodiments.FIG. 10 illustrates an example diagram of UE-initiated beam reporting (UIBR) procedure retransmission according to some embodiments.FIG. 11 provides an example illustration of multiple different CA possibilities, according to some embodimentsFIG. 12 provides an example illustration of component carriers associated with the secondary cells (SCells) of FIG. 11, according to some embodiments.FIGs. 13A-13C illustrate examples of carrier aggregation band combinations, according to some embodiments.FIGs. 14A-14C provide example illustrations of switching that can be performed to enable low band carrier aggregation via switching at a UE, according to some embodiments.FIG. 15 provides an example illustration of switching pattern types, according to some embodiments.FIG. 16 provides an example illustration showing a dwell time for case 1 (T1) and case 2 (T2) for the UE to dwell on the FDD or SDL carrier, and a switching period, for the UE to switch according to switching patterns type 1 to type 4 illustrated in FIG. 15, according to some embodiments.FIGs. 17A-17E provide example illustrations of SSB and TRS reception on a first carrier and / or a second carrier, according to some embodiments.FIG. 18 illustrates a flow chart of a method of switching a user equipment (UE) between component carriers, according to some embodiments.While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTIONTermsThe following is a glossary of terms used in this disclosure:Memory Medium or Memory –Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random-access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM, etc.; a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media, e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements, etc. The memory medium may include other types of non-transitory memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium may be located in a first computer system in which the programs are executed, or may be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system may provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” may include two or more memory mediums which may reside in different locations, e.g., in different computer systems that are connected over a network. The memory medium may store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that may be executed by one or more processors.Carrier Medium –a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.Programmable Hardware Element includes various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs (Complex PLDs) . The programmable function blocks may range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element may also be referred to as "reconfigurable logic” .Computer System (or Computer) –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , mainframe computer system, workstation, network appliance, Internet appliance, personal digital assistant (PDA) , television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term "computer system" can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.User Equipment (UE) (or “UE Device” ) –any of various types of computer systems devices which are mobile or portable and which performs wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo DSTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, Internet of Things, music players, data storage devices, other handheld devices, unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones) , UAV controllers (UACs) , and so forth. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is easily transported by a user and capable of wireless communication.Base Station –The term “Base Station” has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate with UEs as part of a wireless telephone system or radio system, including but not limited Next Generation Node-Bs (gNB) in NR. A “Base Station” is a network component of a wireless network while a UE is not.Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements may include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It should be noted that since characteristics of the term “channel” may differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein may be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths may be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, etc. ) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. 5G NR can support scalable channel bandwidths from 5 MHz to 100 MHz in Frequency Range 1 (FR1) and up to 400 MHz in FR2. In other radio access technologies, WLAN channels may be 22 MHz wide while Bluetooth channels may be 1 MHz wide. Other protocols and standards may include different definitions of channels. Furthermore, some standards may define and use multiple types of channels, e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, etc.Band -The term "band" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.Automatically –refers to an action or operation performed by a computer system (e.g., software executed by the computer system) or device (e.g., circuitry, programmable hardware elements, ASICs, etc. ) , without user input directly specifying or performing the action or operation. Thus, the term "automatically" is in contrast to an operation being manually performed or specified by the user, where the user provides input to directly perform the operation. An automatic procedure may be initiated by input provided by the user, but the subsequent actions that are performed “automatically” are not specified by the user, i.e., are not performed “manually” , where the user specifies each action to perform. For example, a user filling out an electronic form by selecting each field and providing input specifying information (e.g., by typing information, selecting check boxes, radio selections, etc. ) is filling out the form manually, even though the computer system will update the form in response to the user actions. The form may be automatically filled out by the computer system where the computer system (e.g., software executing on the computer system) analyzes the fields of the form and fills in the form without any user input specifying the answers to the fields. As indicated above, the user may invoke the automatic filling of the form, but is not involved in the actual filling of the form (e.g., the user is not manually specifying answers to fields but rather they are being automatically completed) . The present specification provides various examples of operations being automatically performed in response to actions the user has taken.Approximately -refers to a value that is almost correct or exact. For example, approximately may refer to a value that is within 1 to 10 percent of the exact (or desired) value. It should be noted, however, that the actual threshold value (or tolerance) may be application dependent. For example, in some embodiments, “approximately” may mean within 0.1%of some specified or desired value, while in various other embodiments, the threshold may be, for example, 2%, 3%, 5%, and so forth, as desired or as set by the particular application.Concurrent –refers to parallel execution or performance, where tasks, processes, or programs are performed in an at least partially overlapping manner. For example, concurrency may be implemented using “strong” or strict parallelism, where tasks are performed (at least partially) in parallel on respective computational elements, or using “weak parallelism” , where the tasks are performed in an interleaved manner, e.g., by time multiplexing of execution threads.Synchronization Signal Block (SSB) –refers to the synchronization signal and physical broadcast channel (PBCH) block that includes the primary synchronization signal (PSS) , the secondary synchronization signal (SSS) , the physical broadcast channel (PBCH) and the PBCH demodulation reference signal (DRMS) . The SSB can be transmitted periodically. Each cell typically includes an SSB. The UE uses the information in the SSB to connect with the cell.Secondary Synchronization Signal (SSS) –refers to periodic signals transmitted by a base station (gNB) that help UEs to synchronize with a network. SSSs are transmitted periodically within the synchronization signal block (SSB) , and UEs monitor them to establish and maintain synchronization.Various components may be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors may be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” may be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to” may include hardware circuits.Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U.S.C. § 112 (f) interpretation for that component.The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to apparatuses, systems and methods of switching a user equipment (UE) between component carriers. The UE can be switched between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located.The example embodiments are described with regard to communication between a network (NW) via a base station, e.g. a Next Generation Node B (gNB) , and a user equipment (UE) . However, reference to a base station (gNB) or a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to support signaling between a NW and a UE with respect to performing switching between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE.The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to apparatuses, systems and method for switching between carrier aggregated component carriers in wireless communication systems such as, for example, 5G and 6G.The example embodiments are described with regard to communication between a Next Generation Node B (gNB) and a user equipment (UE) . However, reference to a gNB or a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware to support for reducing energy usage by network components in wireless communication systems. Therefore, the gNB or UE as described herein is used to represent any appropriate type of electronic component.The example embodiments are also described with regard to a fifth generation (5G) advance New Radio (NR) network or a sixth generation (6G) network. However, reference to a 5G NR or 6G network is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any appropriate type of network.Throughout this description various information elements (IEs) are referred to by specific names. It should be understood that these names are only examples and the IEs carrying the information referred to throughout this description may be referred to by other names by various entities.FIGs. 1A and 1B: Communication SystemsFIG. 1A illustrates a simplified example wireless communication system, according to some embodiments. It is noted that the system of FIG. 1A is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A, 106B, etc., through 106N. Each of the user devices may be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (a “cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N.The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as LTE, LTE-Advanced (LTE-A) , 5G new radio (5G NR) , 5G Advanced, 6G, ) , etc. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, also referred to as the Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN, it may alternately be referred to as an 'eNodeB' or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B…102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous overlapping service to UEs 106A-N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-N as illustrated in FIG. 1A, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which might be provided by base stations 102B-N and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells” . Such cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A-B illustrated in FIG. 1A might be macro cells, while base station 102N might be a micro cell. Other configurations are also possible.In some embodiments, base station 102A may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In some embodiments, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transmission and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g., Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, etc. ) in addition to at least one cellular communication protocol (e.g., LTE, LTE-A, 5G NR, , 6G, etc. ) . The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS, e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H or DVB-H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.FIG. 1B illustrates user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with a base station 102 and an access point 112, according to some embodiments. The UE 106 may be a device with both cellular communication capability and non-cellular communication capability (e.g., Bluetooth, Wi-Fi, and so forth) such as a mobile phone, a hand-held device, a computer or a tablet, or virtually any type of wireless device.The UE 106 may include a processor that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method embodiments described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) that is configured to perform any of the method embodiments described herein, or any portion of any of the method embodiments described herein.The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some embodiments, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, LTE / LTE-Advanced, or 5G NR using a single shared radio and / or LTE, LTE-Advanced, or 5G NR, 5G Advanced, or 6G using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.In some embodiments, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE, LTE Advanced, 5G NR, 5G Advanced or 6G, and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.FIG. 2: Block Diagram of a Base StationFIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some embodiments. It is noted that the base station of FIG. 2 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 204 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 204 may also be coupled to memory management unit (MMU) 240, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 204 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 260 and read only memory (ROM) 250) or to other circuits or devices.The base station 102 may include at least one network port 270. The network port 270 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figures 1 and 2.The network port 270 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 270 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .In some embodiments, base station 102 may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In such embodiments, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.The base station 102 may include at least one antenna 234, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 234 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 230. The antenna 234 communicates with the radio 230 via communication chain 232. Communication chain 232 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 230 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 6G, 5G Advanced, 5G NR, LTE, LTE-A, Wi-Fi, etc.The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 6G and Wi-Fi, 5G NR and Wi-Fi, LTE and Wi-Fi, etc. ) .As described further subsequently herein, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 204 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 204 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 204 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 230, 232, 234, 240, 250, 260, 270 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processor (s) 204 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 204. Thus, processor (s) 204 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 204. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 204.Further, as described herein, radio 230 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in radio 230. Thus, radio 230 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 230. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 230.In some embodiments, the base station or gNB 102, and / or processors 204 thereof, can be capable of and configured to send inter-carrier scheduling to a user equipment configured to switch a user equipment (UE) between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located. The BS can send a first timing signal to the UE for one of the first component carrier or the second component carrier; and send a second timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier or use the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.FIG. 3: Block Diagram of a ServerFIG. 3 illustrates an example block diagram of a server 104, according to some embodiments. It is noted that the server of FIG. 3 is merely one example of a possible server. As shown, the server 104 may include processor (s) 344 which may execute program instructions for the server 104. The processor (s) 344 may also be coupled to memory management unit (MMU) 374, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 344 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 364 and read only memory (ROM) 354) or to other circuits or devices.The server 104 may be configured to provide a plurality of devices, such as base station 102, and UE devices 106 access to network functions, e.g., as further described herein.In some embodiments, the server 104 may be part of a radio access network, such as a 5G New Radio (5G NR) radio access network. In some embodiments, the server 104 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) or 6G network.As described herein, the server 104 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 344 of the server 104 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 344 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 344 of the server 104, in conjunction with one or more of the other components 354, 364, and / or 374 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processor (s) 344 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 344. Thus, processor (s) 344 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 344. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 344.FIG. 4: Block Diagram of a User EquipmentFIG. 4 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the communication device of FIG. 4 is only one example of a possible communication device. According to embodiments, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet, an unmanned aerial vehicle (UAV) , a UAV controller (UAC) and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components 400 configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components 400 may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 400 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 410) , an input / output interface such as connector I / F 420 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 460, which may be integrated with or external to the communication device 106, and cellular communication circuitry 430 such as for 5G NR, LTE, GSM, etc., and short to medium range wireless communication circuitry 429 (e.g., BluetoothTM and WLAN circuitry) . In some embodiments, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.The cellular communication circuitry 430 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435 and 436 as shown. The short to medium range wireless communication circuitry 429 may also couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 437 and 438 as shown. Alternatively, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 435 and 436 in addition to, or instead of, coupling (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 437 and 438. The short to medium range wireless communication circuitry 429 and / or cellular communication circuitry 430 may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration.In some embodiments, as further described below, cellular communication circuitry 430 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some embodiments, cellular communication circuitry 430 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT, e.g., LTE, and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with an additional radio, e.g., a second radio that may be dedicated to a second RAT, e.g., 5G NR, and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain.The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements may include any of various elements, such as display 460 (which may be a touchscreen display) , a keyboard (which may be a discrete keyboard or may be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.The communication device 106 may further include one or more smart cards 445 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 445. Note that the term “SIM” or “SIM entity” is intended to include any of various types of SIM implementations or SIM functionality, such as the one or more UICC (s) cards 445, one or more eUICCs, one or more eSIMs, either removable or embedded, etc. In some embodiments, the UE 106 may include at least two SIMs. Each SIM may execute one or more SIM applications and / or otherwise implement SIM functionality. Thus, each SIM may be a single smart card that may be embedded, e.g., may be soldered onto a circuit board in the UE 106, or each SIM 410 may be implemented as a removable smart card. Thus, the SIM (s) may be one or more removable smart cards (such as UICC cards, which are sometimes referred to as “SIM cards” ) , and / or the SIMs 410 may be one or more embedded cards (such as embedded UICCs (eUICCs) , which are sometimes referred to as “eSIMs” or “eSIM cards” ) . In some embodiments (such as when the SIM (s) include an eUICC) , one or more of the SIM (s) may implement embedded SIM (eSIM) functionality; in such an embodiment, a single one of the SIM (s) may execute multiple SIM applications. Each of the SIMs may include components such as a processor and / or a memory; instructions for performing SIM / eSIM functionality may be stored in the memory and executed by the processor. In some embodiments, the UE 106 may include a combination of removable smart cards and fixed / non-removable smart cards (such as one or more eUICC cards that implement eSIM functionality) , as desired. For example, the UE 106 may comprise two embedded SIMs, two removable SIMs, or a combination of one embedded SIMs and one removable SIMs. Various other SIM configurations are also contemplated.As noted above, in some embodiments, the UE 106 may include two or more SIMs. The inclusion of two or more SIMs in the UE 106 may allow the UE 106 to support two different telephone numbers and may allow the UE 106 to communicate on the corresponding two or more respective networks. For example, a first SIM may support a first RAT such as LTE, and a second SIM 410 support a second RAT such as 5G NR. Other implementations and RATs are of course possible. In some embodiments, when the UE 106 comprises two SIMs, the UE 106 may support Dual SIM Dual Active (DSDA) functionality. The DSDA functionality may allow the UE 106 to be simultaneously connected to two networks (and use two different RATs) at the same time, or to simultaneously maintain two connections supported by two different SIMs using the same or different RATs on the same or different networks. The DSDA functionality may also allow the UE 106 to simultaneously receive voice calls or data traffic on either phone number. In certain embodiments the voice call may be a packet switched communication. In other words, the voice call may be received using voice over LTE (VoLTE) technology and / or voice over NR (VoNR) technology. In some embodiments, the UE 106 may support Dual SIM Dual Standby (DSDS) functionality. The DSDS functionality may allow either of the two SIMs in the UE 106 to be on standby waiting for a voice call and / or data connection. In DSDS, when a call / data is established on one SIM, the other SIM is no longer active. In some embodiments, DSDx functionality (either DSDA or DSDS functionality) may be implemented with a single SIM (e.g., a eUICC) that executes multiple SIM applications for different carriers and / or RATs.As shown, the SOC 400 may include processor (s) 402, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 404, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 460. The processor (s) 402 may also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 402 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 406, read only memory (ROM) 450, NAND flash memory 410) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 404, short to medium range wireless communication circuitry 429, cellular communication circuitry 430, connector I / F 420, and / or display 460. The MMU 440 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some embodiments, the MMU 440 may be included as a portion of the processor (s) 402.As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing the above features for a communication device 106 to communicate a scheduling profile for power savings to a network. The processor 402 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 402 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 402 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 400, 404, 406, 410, 420, 429, 430, 440, 445, 450, 460 may be configured to implement part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processor 402 may include one or more processing elements. Thus, processor 402 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 402. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 402.Further, as described herein, cellular communication circuitry 430 and short to medium range wireless communication circuitry 429 may each include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in cellular communication circuitry 430 and, similarly, one or more processing elements may be included in short to medium range wireless communication circuitry 429. Thus, cellular communication circuitry 430 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. Similarly, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may include one or more ICs that are configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429.FIG. 5: Block Diagram of Cellular Communication CircuitryFIG. 5 illustrates an example simplified block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the cellular communication circuitry of FIG. 5 is only one example of a possible cellular communication circuit. According to embodiments, cellular communication circuitry 530, which may be cellular communication circuitry 430, may be included in a communication device, such as communication device 106 described above. As noted above, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet and / or a combination of devices, among other devices.The cellular communication circuitry 530 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435a-b and 436 as shown (in FIG. 4) . In some embodiments, cellular communication circuitry 530 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . For example, as shown in FIG. 5, cellular communication circuitry 530 may include a modem 510 and a modem 520. Modem 510 may be configured for communications according to a first RAT, e.g., such as LTE or LTE-A, and modem 520 may be configured for communications according to a second RAT, e.g., such as 5G NR.As shown, modem 510 may include one or more processors 512 and a memory 516 in communication with processors 512. Modem 510 may be in communication with a radio frequency (RF) front end 535. RF front end 535 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 535 may include receive circuitry (RX) 532 and transmit circuitry (TX) 534. In some embodiments, receive circuitry 532 may be in communication with downlink (DL) front end 550, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335a.Similarly, modem 520 may include one or more processors 522 and a memory 526 in communication with processors 522. Modem 520 may be in communication with an RF front end 540. RF front end 540 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 540 may include receive circuitry 542 and transmit circuitry 544. In some embodiments, receive circuitry 542 may be in communication with DL front end 560, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335b.In some embodiments, a switch 570 may couple transmit circuitry 534 to uplink (UL) front end 572. In addition, switch 570 may couple transmit circuitry 544 to UL front end 572. UL front end 572 may include circuitry for transmitting radio signals via antenna 336. Thus, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the first RAT (e.g., as supported via modem 510) , switch 570 may be switched to a first state that allows modem 510 to transmit signals according to the first RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 534 and UL front end 572) . Similarly, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the second RAT (e.g., as supported via modem 520) , switch 570 may be switched to a second state that allows modem 520 to transmit signals according to the second RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 544 and UL front end 572) .As described herein, the modem 510 may include hardware and software components for implementing the above features or for time division multiplexing UL data for NSA NR operations, as well as the various other techniques described herein. The processors 512 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 512 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 512, in conjunction with one or more of the other components 530, 532, 534, 535, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processors 512 may include one or more processing elements. Thus, processors 512 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 512. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 512.The processors 522 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 522 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 522, in conjunction with one or more of the other components 540, 542, 544, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processors 522 may include one or more processing elements. Thus, processors 522 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 522. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 522.FIG. 6: Block Diagram of a Baseband Processor Architecture for a UEFIG. 6 illustrates example components of a device 600 in accordance with some embodiments. It is noted that the device of FIG. 6 is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various UEs, as desired.In some embodiments, the device 600 may include application circuitry 602, baseband circuitry 604, Radio Frequency (RF) circuitry 606, front-end module (FEM) circuitry 608, one or more antennas 610, and power management circuitry (PMC) 612 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 600 may be included in a UE 106 or a RAN node 102A. In some embodiments, the device 600 may include less elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 602, and instead include a processor / controller to process IP data received from an EPC) . In some embodiments, the device 600 may include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor, or input / output (I / O) interface. In other embodiments, the components described below may be included in more than one device (e.g., said circuitries may be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .The application circuitry 602 may include one or more application processors. For example, the application circuitry 602 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors may be coupled with or may include memory / storage and may be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 600. In some embodiments, processors of application circuitry 602 may process IP data packets received from an EPC.The baseband circuitry 604 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 604 may include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 606 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 606. Baseband processing circuity 604 may interface with the application circuitry 602 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 606. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may include a third generation (3G) baseband processor 604A, a fourth generation (4G) baseband processor 604B, a fifth generation (5G) baseband processor 604C, or other baseband processor (s) 604D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., second generation (2G) , sixth generation (6G) , etc. ) . The baseband circuitry 604 (e.g., one or more of baseband processors 604A-D) may handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 606. In other embodiments, some or all of the functionality of baseband processors 604A-D may be included in modules stored in the memory 604G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 604E. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 604 may include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / demapping functionality. In some embodiments, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 604 may include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Embodiments of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and may include other suitable functionality in other embodiments.In some embodiments, the baseband circuitry 604 may include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 604F. The audio DSP (s) 604F may be include elements for compression / decompression and echo cancellation and may include other suitable processing elements in other embodiments. Components of the baseband circuitry may be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some embodiments. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 604 and the application circuitry 602 may be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .In some embodiments, the baseband circuitry 604 may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry 604 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.RF circuitry 606 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry 606 may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 606 may include a receive signal path which may include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 and provide baseband signals to the baseband circuitry 604. RF circuitry 606 may also include a transmit signal path which may include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 604 and provide RF output signals to the FEM circuitry 608 for transmission.In some embodiments, the receive signal path of the RF circuitry 606 may include mixer circuitry 606a, amplifier circuitry 606b and filter circuitry 606c. In some embodiments, the transmit signal path of the RF circuitry 606 may include filter circuitry 606c and mixer circuitry 606a. RF circuitry 606 may also include synthesizer circuitry 606d for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the transmit signal path. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path may be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 606d. The amplifier circuitry 606b may be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 606c may be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals may be provided to the baseband circuitry 604 for further processing. In some embodiments, the output baseband signals may be zero-frequency baseband signals, although this is not a necessity. In some embodiments, mixer circuitry 606a of the receive signal path may comprise passive mixers, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 606d to generate RF output signals for the FEM circuitry 608. The baseband signals may be provided by the baseband circuitry 604 and may be filtered by filter circuitry 606c.In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for quadrature downconversion and upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a may be arranged for direct downconversion and direct upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured for super-heterodyne operation.In some embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be analog baseband signals, although the scope of the embodiments is not limited in this respect. In some alternate embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be digital baseband signals. In these alternate embodiments, the RF circuitry 606 may include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 604 may include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 606.In some dual-mode embodiments, a separate radio IC circuitry may be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the embodiments is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers may be suitable. For example, synthesizer circuitry 606d may be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.The synthesizer circuitry 606d may be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 606a of the RF circuitry 606 based on a frequency input and a divider control input. In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional N / N+1 synthesizer.In some embodiments, frequency input may be provided by a voltage controlled oscillator (VCO) , although that is not a necessity. Divider control input may be provided by either the baseband circuitry 604 or the applications processor 602 depending on the desired output frequency. In some embodiments, a divider control input (e.g., N) may be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications processor 602.Synthesizer circuitry 606d of the RF circuitry 606 may include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some embodiments, the divider may be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator may be a digital phase accumulator (DPA) . In some embodiments, the DMD may be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example embodiments, the DLL may include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these embodiments, the delay elements may be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.In some embodiments, synthesizer circuitry 606d may be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other embodiments, the output frequency may be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some embodiments, the output frequency may be a LO frequency (fLO) . In some embodiments, the RF circuitry 606 may include an IQ / polar converter.FEM circuitry 608 may include a receive signal path which may include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 610, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 606 for further processing. FEM circuitry 608 may also include a transmit signal path which may include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 606 for transmission by one or more of the one or more antennas 610. In various embodiments, the amplification through the transmit or receive signal paths may be done solely in the RF circuitry 606, solely in the FEM 608, or in both the RF circuitry 606 and the FEM 608.In some embodiments, the FEM circuitry 608 may include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry may include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry may include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 606) . The transmit signal path of the FEM circuitry 608 may include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 606) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 610) .In some embodiments, the PMC 612 may manage power provided to the baseband circuitry 604. In particular, the PMC 612 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 612 may often be included when the device 600 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 612 may increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.While FIG. 6 shows the PMC 612 coupled only with the baseband circuitry 604, in other embodiments the PMC 612 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 602, RF circuitry 606, or FEM 608.In some embodiments, the PMC 612 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 600. For example, if the device 600 is in a radio resource control_Connected (RRC_Connected) state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it may enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 600 may power down for brief intervals of time and thus save power.If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 600 may transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 600 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 600 may not receive data in this state, in order to receive data, it will transition back to RRC_Connected state.An additional power saving mode may allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and may power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.Processors of the application circuitry 602 and processors of the baseband circuitry 604 may be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 604, alone or in combination, may be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the application circuitry 604 may utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 (L3) may comprise a radio resource control (RRC) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 (L2) may comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 (L1) may comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below. Accordingly, the baseband circuitry 604 can be used to encode a message for transmission between a UE and a base station, or decode a message received between a UE and a base station.FIG. 7: Block Diagram of an Interface of Baseband CircuitryFIG. 7 illustrates example interfaces of baseband circuitry in accordance with some embodiments. It is noted that the baseband circuitry of FIG. 7 is merely one example of a possible circuitry, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.As discussed above, the baseband circuitry 604 of FIG. 6 may comprise processors 604A-604E and a memory 604G utilized by said processors. Each of the processors 604A-604E may include a memory interface, 704A-704E, respectively, to send / receive data to / from the memory 604G.The baseband circuitry 604 may further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 712 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 604) , an application circuitry interface 714 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 602 of FIG. 6) , an RF circuitry interface 716 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 606 of FIG. 6) , a wireless hardware connectivity interface 718 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components, components (e.g., Low Energy) , components, and other communication components) , and a power management interface 720 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 612.FIG. 8: Control Plane Protocol StackFIG. 8 is an illustration of a control plane protocol stack in accordance with some embodiments. In this embodiment, a control plane 800 is shown as a communications protocol stack between the UE 106a (or alternatively, the UE 106b) , the RAN node 102A (or alternatively, the RAN node 102B) , and the mobility management entity (MME) 621.The PHY layer 801 may transmit or receive information used by the MAC layer 802 over one or more air interfaces. The PHY layer 801 may further perform link adaptation or adaptive modulation and coding (AMC) , power control, cell search (e.g., for initial synchronization and handover purposes) , and other measurements used by higher layers, such as the RRC layer 805. The PHY layer 801 may still further perform error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, modulation / demodulation of physical channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, and Multiple Input Multiple Output (MIMO) antenna processing.The MAC layer 802 may perform mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC service data units (SDUs) from one or more logical channels onto transport blocks (TB) to be delivered to PHY via transport channels, de-multiplexing MAC SDUs to one or more logical channels from transport blocks (TB) delivered from the PHY via transport channels, multiplexing MAC SDUs onto TBs, scheduling information reporting, error correction through hybrid automatic repeat request (HARQ) , and logical channel prioritization.The RLC layer 803 may operate in a plurality of modes of operation, including: Transparent Mode (TM) , Unacknowledged Mode (UM) , and Acknowledged Mode (AM) . The RLC layer 803 may execute transfer of upper layer protocol data units (PDUs) , error correction through automatic repeat request (ARQ) for AM data transfers, and concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs for UM and AM data transfers. The RLC layer 803 may also execute re-segmentation of RLC data PDUs for AM data transfers, reorder RLC data PDUs for UM and AM data transfers, detect duplicate data for UM and AM data transfers, discard RLC SDUs for UM and AM data transfers, detect protocol errors for AM data transfers, and perform RLC re-establishment.The PDCP layer 804 may execute header compression and decompression of IP data, maintain PDCP Sequence Numbers (SNs) , perform in-sequence delivery of upper layer PDUs at re-establishment of lower layers, eliminate duplicates of lower layer SDUs at re-establishment of lower layers for radio bearers mapped on RLC AM, cipher and decipher control plane data, perform integrity protection and integrity verification of control plane data, control timer-based discard of data, and perform security operations (e.g., ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification, etc. ) .The main services and functions of the RRC layer 805 may include broadcast of system information (e.g., included in Master Information Blocks (MIBs) or System Information Blocks (SIBs) related to the non-access stratum (NAS) ) , broadcast of system information related to the access stratum (AS) , paging, establishment, maintenance and release of an RRC connection between the UE and E-UTRAN (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , establishment, configuration, maintenance and release of point to point Radio Bearers, security functions including key management, inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting. Said MIBs and SIBs may comprise one or more information elements (IEs) , which may each comprise individual data fields or data structures.The UE 601 and the RAN node 102A may utilize a Uu interface (e.g., an LTE-Uu interface) to exchange control plane data via a protocol stack comprising the PHY layer 801, the MAC layer 802, the RLC layer 803, the PDCP layer 804, and the RRC layer 805.The non-access stratum (NAS) protocols 806 form the highest stratum of the control plane between the UE 601 and the MME 621. The NAS protocols 806 support the mobility of the UE 601 and the session management procedures to establish and maintain IP connectivity between the UE 601 and the P-GW 623.The S1 Application Protocol (S1-AP) layer 815 may support the functions of the S1 interface and comprise Elementary Procedures (EPs) . An EP is a unit of interaction between the RAN node 102A and the CN 1020. The S1-AP layer services may comprise two groups: UE-associated services and non UE-associated services. These services perform functions including, but not limited to: E-UTRAN Radio Access Bearer (E-RAB) management, UE capability indication, mobility, NAS signaling transport, RAN Information Management (RIM) , and configuration transfer.The Stream Control Transmission Protocol (SCTP) layer (alternatively referred to as the SCTP / IP layer) 814 may ensure reliable delivery of signaling messages between the RAN node 102A and the MME 621 based, in part, on the IP protocol, supported by the IP layer 813. The L2 layer 812 and the L1 layer 811 may refer to communication links (e.g., wired or wireless) used by the RAN node and the MME to exchange information.The RAN node 102A and the MME 621 may utilize an S1-MME interface to exchange control plane data via a protocol stack comprising the L1 layer 811, the L2 layer 812, the IP layer 813, the SCTP layer 814, and the S1-AP layer 815.FIG. 9: User Plane Protocol StackFIG. 9 is an illustration of an example of a user plane protocol stack in accordance with some embodiments. In this embodiment, a user plane 900 is shown as a communications protocol stack between the UE 106A (or alternatively, the UE 106B or 106N) , the RAN node 102A (or alternatively, the RAN node 102B) , the S-GW 622, and the P-GW 623. The user plane 900 may utilize at least some of the same protocol layers as the control plane 800. For example, the UE 601 and the RAN node 102A may utilize a Uu interface (e.g., an LTE-Uu interface) to exchange user plane data via a protocol stack comprising the PHY layer 801, the MAC layer 802, the RLC layer 803, the PDCP layer 804.The General Packet Radio Service (GPRS) Tunneling Protocol for the user plane (GTP-U) layer 904 may be used for carrying user data within the GPRS core network and between the radio access network and the core network. The user data transported can be packets in any of IPv4, IPv6, or PPP formats, for example. The UDP and IP security (UDP / IP) layer 903 may provide checksums for data integrity, port numbers for addressing different functions at the source and destination, and encryption and authentication on the selected data flows. The RAN node 102A and the S-GW 622 may utilize an S1-U interface to exchange user plane data via a protocol stack comprising the L1 layer 811, the L2 layer 812, the UDP / IP layer 903, and the GTP-U layer 904. The S-GW 622 and the P-GW 623 may utilize an S5 / S8a interface to exchange user plane data via a protocol stack comprising the L1 layer 811, the L2 layer 812, the UDP / IP layer 903, and the GTP-U layer 904. As discussed above with respect to FIG. 8, NAS protocols support the mobility of the UE 106 and the session management procedures to establish and maintain IP 813 connectivity between the UE 106 and the P-GW 623.FIG. 10: Core NetworkFIG. 10 illustrates an example architecture of a system 1000 including a core network (CN) 1020 in accordance with various embodiments. The CN 1020 may be a core network for a 5G System (which may be referred to as a 5GC) . The system 1000 is shown to include a UE 1001, which may be the same or similar to the UEs 106A, 106B, or 106N discussed previously; a (R) AN 1010, which may be the same or similar to the BSs 102A or 102N discussed previously; and a data network (DN) 1003, which may be, for example, operator services, Internet access, or 3rd party services; and a CN 1020. The CN 1020 may include a number of network functions including an Authentication Server Function (AUSF) 1022; an Access and Mobility Management Function (AMF) 1021; a Session Management Function (SMF) 1024; a Network Exposure Function (NEF) 1023; a Policy Control Function (PCF) 1026; a Network Repository Function (NRF) 1025; a Unified Data Management (UDM) 1027; an Application Function (AF) 1028; a User Plane Function (UPF) 1002; and a Network Slice Selection Function (NSSF) 1029. These network functions may be implemented, in some cases, as virtualized software-based functions / services.The UPF 1002 may act as an anchor point for intra-RAT and inter-RAT mobility, an external packet data unit (PDU) session point of interconnect to DN 1003, and a branching point to support mufti-homed PDU session. A PDU session is a logical connection between the UE and the DN. The UPF 1002 may also perform packet routing and forwarding, perform packet inspection, enforce the user plane part of policy rules, lawfully intercept packets (user plane (UP) collection) , perform traffic usage reporting, perform quality of service (QoS) handling for a user plane (e.g., packet filtering, gating, UL / DL rate enforcement) , perform Uplink Traffic verification (e.g., Service Data Flows (SDF) to QoS flow mapping) , transport level packet marking in the uplink and downlink, and perform downlink packet buffering and downlink data notification triggering. UPF 1002 may include an uplink classifier to support routing traffic flows to a data network, The DN 1003 may represent various network operator services, Internet access, or third-party services. DN 1003 may include, or be similar to, application server 104 discussed previously. The UPF 1002 may interact with the SMF 1024 via an N4 reference point between the SMF 1024 and the UPF 1002.The AUSF 1022 may store data for authentication of UE 1001 and handle authentication-related functionality, The AUSF 1022 may facilitate a common authentication frame work for various access types. The AUSF 1022 may communicate with the AMF 1021 via an N12 reference point between the AMF 1021 and the AUSF 1022; and may communicate with the UDM 1027 via an N13 reference point between the UDM 1027 and the AUSF 1022. Additionally, the AUSF 1022 may exhibit an Nausf service-based interface.The AMF 1021 may be responsible for registration management (e.g., for registering UE 1001, etc. ) , connection management, reachability management, mobility management, and lawful interception of AMF-related events, and access authentication and authorization. The AMF 1021 may be a termination point for an N11 reference point between the AMF 1021 and the SMF 1024. The AMF 1021 may provide transport for SM messages between the UE 1001 and the SMF 1024, and act as a transparent proxy for routing SM messages. AMF 1021 may also provide transport for Short Message Service (SMS) messages between UE 1001 and an SMSF (not shown by FIG. 10) . AMF 1021 may act as a security anchor function (SEAF) , which may include interaction with the AUSF 1022 and the UE 1001, receipt of an intermediate key that was established as a result of the UE 1001 authentication process. Where Universal Subscriber Identity Module (USIM) based authentication is used, the AMF 1021 may retrieve the security material from the AUSF 1022. AMF 1021 may also include a Security Context Management (SCM) function, which receives a key from the SEAF that it uses to derive access-network specific keys. Furthermore, AMF 1021 may be a termination point of a RAN control plane (CP) interface, which may include or be an N2 reference point between the (R) AN 1010 and the AMF 1021; and the AMF 1021 may be a termination point of NAS (Nl) signaling and perform NAS ciphering and integrity protection.AMF 1021 may also support NAS signaling with a UE 1001 over a non-3GPP Inter-Working Function (N3IWF) interface. The N3IWF may be used to provide access to untrusted entities. N3IWF may be a termination point for the N2 interface between the (R) AN 1010 and the AMF 1021 for the control plane and may be a termination point for the N3 reference point between the (R) AN 1010 and the UPF 1002 for the user plane. As such, the AMF 1021 may handle N2 signaling from the SMF 1024 and the AMF 1021 for PDU sessions and encapsulate / de-encapsulate packets for IPSec and N3 tunneling, mark N3 user-plane packets in the uplink, and enforce QoS corresponding to N3 packet marking while considering QoS requirements associated with such marking received over N2. N3IWF may also relay uplink and downlink control plane non-access stratum (NAS) signaling between the UE 1001 and AMF 1021 via an N1 reference point between the UE 1001 and the AMF 1021, and relay uplink and downlink user-plane packets between the UE 1001 and UPF 1002. The N3IWF also provides mechanisms for internet protocol security (IPsec) tunnel establishment with the UE 1001. The AMF 1021 may exhibit an Namf service based interface and may be a termination point for an N14 reference point between two AMFs 1021 and an N17 reference point between the AMF 1021 and a 5G Equipment Identity Register (5G-EIR) (not shown by FIG. 10) .The UE 1001 may need to register with the AMF 1021 in order to receive network services. Registration Management (RM) is used to register or deregister the UE 1001 with the network (e.g., AMF 1021) , and establish a UE context in the network (e.g., AMF 1021) . The UE 1001 may operate in an RM-REGISTERED state or an RM-DEREGISTERED state. In the RM-DEREGISTERED state, the UE 1001 is not registered with the network, and the UE context in AMF 1021 holds no valid location or routing information for the UE 1001 so the UE 1001 is not reachable by the AMF 1021. In the RM REGISTERED state, the UE 1001 is registered with the network, and the UE context in AMF 1021 may hold a valid location or routing information for the UE 1001 so the UE 1001 is reachable by the AMF 1021. In the RM-REGISTERED state, the UE 1001 may perform mobility registration update procedures, perform periodic registration update procedures triggered by expiration of the periodic update timer (e.g., to notify the network that the UE 1001 is still active) , and perform a Registration Update procedure to update UE capability information or to re-negotiate protocol parameters with the network, among others.The AMF 1021 may store one or more RM contexts for the UE 1001, where each RM context is associated with a specific access to the network. The RM context may be a data structure, database object, etc. that indicates or stores, inter glia, a registration state per access type and the periodic update timer. The AMF 1021 may also store a 5GC mobility management (MM) context that may be the same or similar to the evolved packet services (EPS) Mobility Management (E) MM context discussed previously. In various embodiments, the AMF 1021 may store a CE mode B Restriction parameter of the UE 1001 in an associated MM context or registration management (RM) context. The AMF 1021 may also derive the value, when needed, from the UE's usage setting parameter already stored in the UE context (and / or MM / RM context) .Connection Management (CM) may be used to establish and release a signaling connection between the UE 1001 and the AMF 1021 over the N1 interface. The signaling connection is used to enable NAS signaling exchange between the UE 1001 and the CN 1020 and comprises both the signaling connection between the UE and the AN (e.g., RRC connection or UE-N3IWF connection for non-3GPP access) and the N2 connection for the UE 1001 between the AN (e.g., AN 1010) and the AMF 1021. The UE 1001 may operate in one of two CM states, CM-IDLE mode or CM-CONNECTED mode. When the UE 1001 is operating in the CM-IDLE state / mode, the UE 1001 may have no NAS signaling connection established with the AMF 1021 over the N1 interface, and there may be (R) AN 1010 signaling connection (e.g., N2 and / or N3 connections) for the UE 1001. When the UE 1001 is operating in the CM-CONNECTED state / mode, the UE 1001 may have an established NAS signaling connection with the AMF 1021 over the Nl interface, and there may be a (R) AN 1010 signaling connection (e.g., N2 and / or N3 connections) for the UE 1001. Establishment of an N2 connection between the (R) AN 1010 and the AMF 1021 may cause the UE 1001 to transition from CM-IDLE mode to CM-CONNECTED mode, and the UE 1001 may transition from the CM-CONNECTED mode to the CM-IDLE mode when N2 signaling between the (R) AN 1010 and the AMF 1021 is released.The SMF 1024 may be responsible for session management (SM) session establishment, modify and release, including tunnel maintain between UPF and AN node) ; UE IP address allocation and management (including optional authorization) ; selection and control of UP function; configuring traffic steering at UPF to route traffic to proper destination; termination of interfaces toward policy control functions; controlling part of policy enforcement and QoS; lawful intercept (for SM events and interface to LI system) ; termination of SM parts of NAS messages; downlink data notification; initiating AN specific SM information, sent via AMF over N2 to AN; and determining SSC mode of a session. SM may refer to management of a PDU session, and a PDU session or "session" may refer to a PDU connectivity service that provides or enables the exchange of PDUs between a UE 1001 and a data network (DN) 1003 identified by a Data Network Name (DNN) . PDU sessions may be established upon UE 1001 request, modified upon UE 1001 and CN 1020 request, and released upon UE 1001 and CN 1020 request using NAS SM signaling exchanged over the N1 reference point between the UE 1001 and the SMF 1024. Upon request from an application server, the CN 1020 may trigger a specific application in the UE 1001. In response to receipt of the trigger message, the UE 1001 may pass the trigger message (or relevant parts / information of the trigger message) to one or more identified applications in the UE 1001. The identified application (s) in the UE 1001 may establish a PDU session to a specific data network name (DNN) . The SMF 1024 may check whether the UE 1001 requests are compliant with user subscription information associated with the UE 1001. In this regard, the SMF 1024 may retrieve and / or request to receive update notifications on SMF 1024 level subscription data from the UDM 1027.The SMF 1024 may include the following roaming functionality: handling local enforcement to apply QoS SLAB virtual Public Land Mobile Network (VPLMN) ; charging data collection and charging interface (VPLMN) ; lawful intercept (in VPLMN for SM events and interface to LI system) ; and support for interaction with external DN for transport of signaling for PDU session authorization / authentication by external DN. An N16 reference point between two SMFs 1024 may be included in the system 1000, which may be between another SMF 1024 in a visited network and the SMF 1024 in the home network in roaming scenarios. Additionally, the SMF 1024 may exhibit the Nsmf service-based interface.The NEF 1023 may provide means for securely exposing the services and capabilities provided by 3GPP network functions for third party, internal exposure / re-exposure, Application Functions (e.g., AF 1028) , edge computing or fog computing systems, etc. In such embodiments, the NEF 1023 may authenticate, authorize, and / or throttle the AFS. NEF 1023 may also translate information exchanged with the AF 1028 and information exchanged with internal network functions. For example, the NEF 1023 may translate between an AF-Service-Identifier and an internal SCC information. NEF 1023 may also receive information from other network functions (NFs) based on exposed capabilities of other network functions. This information may be stored at the NEF 1023 as structured data, or at a data storage NF using standardized interfaces. The stored information can then be re-exposed by the NEF 1023 to other NFs and AFs, and / or used for other purposes such as analytics. Additionally, the NEF 1023 may exhibit an Nnef service-based interface.The NRF 1025 may support service discovery functions, receive NF discovery requests from NF instances, and provide the information of the discovered NF instances to the NF instances. NRF 1025 also maintains information of available NF instances and their supported services. As used herein, the terms "instantiate, " "instantiation, " and the like may refer to the creation of an instance, and an "instance" may refer to a concrete occurrence of an object, which may occur, for example, during execution of program code. Additionally, the NRF 1025 may exhibit the Nnrf service-based interface.The PCF 1026 may provide policy rules to control plane function (s) to enforce them and may also support unified policy framework to govern network behavior, The PCF 1026 may also implement a front end (FE) to access subscription information relevant for policy decisions in a UDR of the UDM 1027. The PCF 1026 may communicate with the AMF 1021 via an N15 reference point between the PCF 1026 and the AMF 1021, which may include a PCF 1026 in a visited network and the AMF 1021 in case of roaming scenarios. The PCF 1026 may communicate with the AF 1028 via an NS reference point between the PCF 1026 and the AF 1028; and with the SMF 1024 via an N7 reference point between the PCF 1026 and the SMF 1024, The system 1000 and / or CN 1020 may also include an N24 reference point between the PCF 1026 (in the home network) and a PCF 1026 in a visited network, Additionally, the PCF 1026 may exhibit an Npcf service-based interface.The UDM 1027 may handle subscription-related information to support the network entities' handling of communication sessions, and may store subscription data of UE 1001. For example, subscription data may be communicated between the UDM 1027 and the AMF 1021 via an NS reference point between the UDM 1027 and the AMF. The UDM 1027 may include two parts, an application FE and a UDR (the FE and UDR are not shown by FIG. 10) . The UDR may store subscription data and policy data for the UDM 1027 and the PCF 1026, and / or structured data for exposure and application data (including PFDs for application detection, application request information for multiple UEs 1001) for the NEF 1023. The Nadr service-based interface may be exhibited by the UDR 221 to allow the UDM 1027, PCF 1026, and NEF 1023 to access a particular set of the stored data, as well as to read, update (e.g., add, modify) , delete, and subscribe to notification of relevant data changes in the UDR. The UDM may include a UDM-FE, which is in charge of processing credentials, location management, subscription management and so on. Several different front ends may serve the same user in different transactions. The UDM-FE accesses subscription information stored in the UDR and performs authentication credential processing, user identification handling, access authorization, registration / mobility management, and subscription management. The UDR may interact with the SMF 1024 via an Nl0 reference point between the UDM 1027 and the SMF 1024. UDM 1027 may also support SMS management, wherein an SMS-FE implements the similar application logic as discussed previously. Additionally, the UDM 1027 may exhibit the Nudm service based interface.The AF 1028 may provide application influence on traffic routing, provide access to the NCE, and interact with the policy framework for policy control. The NCE may be a mechanism that allows the CN 1020 and AF 1028 to provide information to each other via NEF 1023, which may be used for edge computing implementations. In such implementations, the network operator and third party services may be hosted close to the UE 1001 access point of attachment to achieve an efficient service delivery through the reduced end-to-end latency and load on the transport network. For edge computing implementations, the 5GC may select a UPF 1002 close to the UE 1001 and execute traffic steering from the UPF 1002 to DN 1003 via the N6 interface. This may be based on the UE subscription data, UE location, and information provided by the AF 1028. In this way, the AF 1028 may influence UPF (re) selection and traffic routing. Based on operator deployment, when AF 1028 is considered to be a trusted entity, the network operator may permit AF 1028 to interact directly with relevant NFs. Additionally, the AF 1028 may exhibit an Naf service-based interface.The NSSF 1029 may select a set of network slice instances serving the UE 1001. The NSSF 1029 may also determine allowed Network Slice Selection Assistance Information (NSSAI) and the mapping to the subscribed single NSSAI (S-NSSAI) is, if needed. The NSSF 1029 may also determine the AMF set to be used to serve the UE 1001, or a list of candidate AMF (s) 1021 based on a suitable configuration and possibly by querying the NRF 1025. The selection of a set of network slice instances for the UE 1001 may be triggered by the AMF 1021 with which the UE 1001 is registered by interacting with the NSSF 1029, which may lead to a change of AMF 1021. The NSSF 1029 may interact with the AMF 1021 via an N22 reference point between AMF 1021 and NSSF 1029; and may communicate with another NSSF 1029 in a visited network via an N31 reference point (not shown by FIG. 10) . Additionally, the NSSF 1029 may exhibit an Nnssf service-based interface.As discussed previously, the CN 1020 may include a short message service function (SMSF) , which may be responsible for SMS subscription checking and verification, and relaying SM messages to / from the UE 1001 to / from other entities, such as an SMS-GMSC / IWMSC / SMS-router. The SMS may also interact with AMF 1021 and UDM 1027 for a notification procedure that the UE 1001 is available for SMS transfer (e.g., set a UE not reachable flag, and notifying UDM 1027 when UE 1001 is available for SMS) .The CN 1020 may also include other elements that are not shown by FIG. 10, such as a Data Storage system / architecture, a 5G-EIR, a Security Edge Protection Proxy (SEPP) , and the like. The Data Storage system may include a Structured Data Storage Network Function (SDSF) , air Unstructured Data Storage Function (UDSF) , and / or the like. Any network function (NF) may store and retrieve unstructured data into / from the UDSF (e.g., UE contexts) , via N18 reference point between any NF and the UDSF (not shown by FIG. 10) , Individual NFs may share a UDSF for storing their respective unstructured data or individual NFs may each have their own UDSF located at or near the individual NFs. Addition-ally, the UDSF may exhibit an Nudsf service-based interface (not shown by FIG. 10) . The 5G-EIR may be an NF that checks the status of permanent equipment identifier (PEI) for determining whether particular equipment / entities are blacklisted from the network; and the SEPP may be a non-transparent proxy that performs topology hiding, message filtering, and policing on inter-PLMN control plane interfaces.Additionally, there may be many more reference points and / or service-based interfaces between the NF services in the NFs; however, these interfaces and reference points have been omitted from FIG. 10 for clarity. In one example, the CN 1020 may include an Nx interface, which is an inter-CN interface between a mobility management entity (MME) and the AMF 1021 in order to enable interworking between CN 1020 and a CN in a 4G system. Other example interfaces / reference points may include an N5G-EIR service-based interface exhibited by a 5G-EIR, an N27 reference point between the NRF in the visited network and the NRF in the home network; and an N31 reference point between the NSSF in the visited network and the NSSF in the home network.FIGS. 11 and 12: Carrier AggregationThe radio frequency spectrum is typically tightly controlled and allocated by governments and government entities. The most usable portions of the RF spectrum, commonly referred to as low band communication, allow for long distance communication over multiple kilometers using relatively low power signals. These portions of the RF spectrum are typically in frequency bands below 1 gigahertz (GHz) . Higher frequency bands, in the multiple GHz range can be used to send data at higher rates. However, signal carriers that use the higher bands don’t travel as far due to absorption by gasses in the atmosphere. Even higher bands, in the millimeter wavelength of the RF spectrum, referred to in 3GPP as frequency range 2 (FR2) , can be used to communicate data at multi-gigabit per second speed, but the signals are quickly absorbed. Signals transmitted by UEs on carriers in the FR2 frequency bands may only travel tens of meters before the signal power is below a receivable power level.The RF spectrum was largely allocated decades prior to the advent of the 3GPP. Accordingly, the bands used in the 3GPP are bands that are scattered throughout the usable RF spectrum range in regions that were used by older technologies or that were not actively used for their previously designated purpose. Many, relatively small RF bands in 3GPP are non-contiguous to other 3GPP bands. In addition, 3GPP service providers are assigned or purchase portions of the 3GPP bands for communication use in the countries in which the service providers operate. Thus, each service provider may use disparate 3GPP bands that are scattered across the usable spectrum.Carrier aggregation allows multiple contiguous or non-contiguous bands to be combined at a UE to allow a UE to have an increased bandwidth that can be used to provide a faster data rate. Carrier aggregation combines multiple frequency blocks (called component carriers (CC) ) that are assigned by the network to the same UE. Three types of carrier aggregation can be defined, including: intra-band contiguous, intra-band non-contiguous, and inter-band. In intra-band contiguous carrier aggregation, component carriers are contiguous in the same frequency band. In intra-band non-contiguous carrier aggregation, the component carriers are in the same frequency band, but are separated by a gap. In inter-band carrier aggregation, the component carriers are in different frequency bands.FIGS. 11 and 12 illustrate a simplified example carrier aggregation system 1100, according to some embodiments. It is noted that the system of FIGS. 11 and 12 is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.FIG. 11 provides an example illustration of multiple different CA possibilities, in accordance with some embodiments. In one example, the UE 106 can be in communication with a primary cell (PCell) 102A. The PCell 102A can be designated as the active serving cell for the UE 106. The UE 106 can also be in communication, using CA, with a secondary cell (SCell) 102B that can be co-located with the PCell 102A or at a separate location from the PCell. The component carriers (CC) 1200 for the SCell can be intra-band contiguous with the component carriers of the PCell, as shown in 1202 of FIG. 12. FIG. 12 provides an example illustration of component carriers associated with the SCells of FIG. 11, according to some embodiments. In this case, the SCell can be an intra-band SCell. Multiple component carriers in a single band, such as Band A, can also be non-contiguous, as shown in 1204 of FIG. 12.In another embodiment, the cells 102 in FIG. 11 can be configured for CA communication with the UE 106 using inter-band CA. In this example, the UE 106 can be configured for CA to communicate with the PCell 102A and an SCell 102N. The component carriers assigned for the UE to communicate with the SCell 102N can be in a different band (i.e. band B) than the band of the component carriers assigned for the UE to communicate with the PCell 102A (i.e. band A) . Since the component carriers of the PCell 102A and the SCell 102N are in different bands, they are, by definition, not contiguous, as shown in 1208 of FIG. 12.The radio frequency bands allocated for communication designated in the 3GPP Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access (E-UTRA) communication are designated in 3GPP technical specification (TS) 36.101. Release 8-19 specifications. The RF bands designated for use in 5G communications are designated in 3GPP TS 38.101 Release 15-19. In one configuration, the repeater 1020 can boost signals for 3GPP 36.101Ver 19.0.0 (January 2025) , 3GPP 38.101 Ver 19.0.0 (January 2025) , or other desired releases. The same specifications designate the allowed band combinations for intra-band and inter-band carrier aggregation combinations.FIGs. 13A-13C: Fractional BandwidthIn order for different bands to be used in inter-band carrier aggregation, the receiver is configured to receive and separate the different signals. When bands are relatively far apart in frequency, this can be easily accomplished with analog or digital RF filters, such as a bandpass filter, that is configured to filter out signals outside of a selected band. However, when bands are relatively close to each other, it can be difficult to filter a signal in one band from another band.For example, FIG. 13A illustrates exemplary frequency ranges for a plurality of uplink and downlink bands. The frequency ranges can be measured in megahertz (MHz) . The bands in this example include the NR band 12 uplink (UL) (n12 UL) , NR band 12 downlink (DL) (n12 DL) , and NR band 29 DL (n29 DL) . The n12 UL band has a bandwidth from 669 MHz to 716 MHz. The n29 DL band has a bandwidth of 717 MHz to728 MHz. The n12 DL band has a bandwidth from 729 MHz to 746 MHz. In this example, the bandgap between n12 UL and n29 DL is 1 MHz. Similarly, the bandgap between n29 DL and n12 DL is 1 MHz.When there is a relatively small amount of spectrum gap or frequency separation between the two bands, such as 1 MHz or 2 MHz, it can be difficult to filter and separate the signals at the receiver. The ability to filter a signal can be based on a filter roll-off capability. When bands are so close together that a bandpass filter (BPF) would be unable to roll off (or attenuate) the other band more than, for example, 10 dB, the bands can be difficult to separate at the receiver. In some cases, the separation between spectrally adjacent bands can be up to 9 MHz or more depending on a frequency and a Q factor of the bandpass filter. As a result, “spectrally adjacent” separation can be different depending on which bandpass filter technology is being used. For example, a lower Q technology might consider two bands spectrally adjacent where a higher Q technology would be able to filter the bands separately.In addition, filtering can also be a challenge over a broad bandwidth. When two or more bands are separated by a large band gap, it can be difficult to design a filter that meets amplitude specifications (e.g. is relatively flat) over the whole bandwidth of the two or more bands that are separated by the large band gap.

[0001] One measure of whether a bandgap is sufficient (e.g. is sufficiently large) is by determining the fractional bandwidth of the UL or DL band. The fractional bandwidth is a passband bandwidth relative to or divided by a center frequency. In the case of B12 UL, the passband is 47 MHz, with a center frequency of 692.5 MHz. The fractional bandwidth is 47 MHz  / 692.5 MHz, which is equal to the fractional bandwidth of 6.7%. Typical SAW filter manufacturers are unable to develop a filter with that wide of a factional bandwidth, as a fractional bandwidth of 3-5%is typically more feasible.

[0002] The fractional bandwidth can also be used as a measurement of a filter’s ability to be used over a large bandwidth, such as when the two or more bands are separated by a band gap. The same equation can be used to determine a fractional bandwidth of a large band. Fractional bandwidths below 5%are considered feasible for large bandwidths.

[0003] In addition to the fractional bandwidth, another measure that is considered during filter design is the relative gap. The relative gap is a bandwidth of the guard band or gap relative to or divided by a center frequency of the guard band or gap. In the case of n12 UL-n29 DL, this would equate to 1 MHz  / 716.5 MHz, which is equal to a relative gap of 0.14%. While typical SAW filter manufacturers might be able to develop a filter with such a relative gap, albeit with some difficulty, such a narrow relative gap combined with a wide fractional bandwidth (such as a fractional bandwidth of 6.7%for a B12 / 29 DL filter) makes designing such a filter extremely challenging. As a result, certain band combinations for use in carrier aggregation are difficult or not possible.Similarly, the 5G carrier aggregation band combination of n29 DL , n5 UL, and n5 DL shown in the example of FIG. 13B has a very wide bandwidth of 177 MHz, from 717 MHz to 894 MHz. The result is a fractional bandwidth of 177 MHz  / 805.5 MHz equal to 22%, which represents a practical implementation challenge for antenna performance. FIG. 13C provides another example of a challenging carrier aggregation implementation for CA_n26A –n106A, with only a 2 MHz gap between n26 DL and n106 UL and a fractional bandwidth of the entire band of 126 MHz  / 877 MHz equal to 15.5%.FIGs. 14A-14C: Low Band Carrier Aggregation Via SwitchingThe use of the so called low band frequencies in cellular communication provide substantial benefits. The carrier frequencies below 1 GHz provide sufficient bandwidth for audio and video data to be communicated, while also propagating over a relatively large area. Cell sizes in these frequency ranges can be up to 14 kilometers (km) , with some tests showing UE reception up to 18 km. However, it can be difficult to aggregate these low band signals with higher bands due to the relatively large fractional bandwidths that make filtering the signals a challenge.In accordance with some embodiments, rather than attempting to construct filters and receivers to receive aggregated signals over a large bandwidth with a high fractional bandwidth (e.g. greater than 3-5%) , physical layer procedures can be implemented to enable low band carrier aggregation via switching. FIGs. 14A-C provide an example illustration of switching that can be performed to enable low band carrier aggregation via switching at a UE between transmitting (Tx) and receiving (Rx) using a frequency division duplex (FDD) band having an uplink (UL) carrier and a downlink (DL) carrier (FIG. 14A) , and switching to receiving a supplemental downlink (SDL) carrier having a DL carrier without Tx / Rx of the FDD carrier, as shown in FIG 14B, and then switching back from Rx at the SDL band to Rx / Tx at the FDD band, as shown in FIG. 14C. In addition, low band carrier aggregation switching between two FDD bands, which both have full duplex Tx / Rx, such as the FDD bands illustrated in FIG. 13C, will also be discussed.The transmission time interval (TTI) N for the UE to dwell on the FDD band and the SDL band can be identified. In addition, a switching gap (if necessary) and corresponding physical layer procedures can be implemented to enable the switching to occur between the FDD band and the SDL band.In some embodiments, the FDD band and the SDL band can have carriers with subcarrier spacing of 15 kilohertz (KHz) . In addition, the FDD band and the SDL band can be located within the same timing advance group (TAG) .In some embodiments, the UE 106 can be configured to support inter-carrier scheduling. The UE can monitor FDD DL physical downlink control channel (PDCCH) downlink control information (DCI) , which includes both FDD and SDL scheduling. The UE can be configured to switch back to the FDD duplexer after an SDL scheduled transmission interval is finished.FIG. 15: Switching Pattern DesignIn accordance with some embodiments, four switching patterns, referred to as switching pattern types 1-4, are disclosed. Each switching pattern can include a dwelling time (TTI Ni) for different CA cases, which can be communicated as a UE capability, and where i is a positive integer greater than 1. In addition, UE time tracking for the four switching patterns will be discussed in the proceeding paragraphs.Depending on UE RF front-end design, there can be the following four switching patterns, as provided in the example illustrations of FIG. 15. The switching patterns are provided from a UE perspective. The switching patterns are shown with an upward arrow denoting an UL transmission at the UE, and a downward arrow denoting an DL reception at the UE. An x, or strike out, is used to show that during that case, the UE is switched to the other carrier and no Tx or Rx occurs during that case for that carrier. In some of the switching patterns, one of the first component carrier or the second component carrier is half-duplex; and the other of the first component carrier and the second component carrier is full-duplex. Alternatively, both the first component carrier and the second component carrier may be half-duplex.A switching pattern type 1 comprises two FDD carriers. In a case 1: an FDD carrier 1 transmits and / or receives, and an FDD carrier 2 doesn’t transmit or receive, as shown with the strikeout over FDD carrier 2 in FIG. 15. In a case 2: an FDD carrier 2 transmits and / or receives, and FDD carrier 1 does not transmit or receive.A switching pattern type 2 comprises one FDD carrier and one SDL carrier. In a case 1: an FDD carrier 1 transmits and / or receives, and an SDL carrier 2 doesn’t receive. In a case 2: an FDD carrier 1 doesn’t transmit or receive, and an SDL carrier 2 receives.A switching pattern type 3 comprises one FDD carrier and one SDL carrier. In a case 1: an FDD carrier 1 transmits and receives, and an SDL carrier 2 doesn’t receive. In a case 2: an FDD carrier 1 doesn’t transmit, and FDD carrier 1 receives and an SDL carrier 2 receives.A switching pattern type 4 comprises two FDD carriers. In a case 1: an FDD carrier 1 transmits and receives. And an FDD carrier 2 transmits but doesn’t receive. In a case 2: an FDD carrier 1 does not transmit but receives. And an FDD carrier 2 transmits and receives.A UE can be configured to support one or more of the switching patterns type 1 to type 4 illustrated in FIG. 15 and previously described. Which of the switching patterns type 1 to type 4 that a UE supports can be communicated as a UE capability. For example, four patterns can be indicated by 2 bits or using a 4-bit bitmap. The UE capability can be communicated per band combination.FIG. 16: Dwell TimeFIG. 16 provides an example illustration showing a dwell time for case 1 (T1) and case 2 (T2) for the UE to dwell on the FDD or SDL carrier, and a switching period, for the UE to switch according to switching patterns type 1 to type 4 illustrated in FIG. 15, in accordance with some embodiments. The switching period is from a start of the UE switching to an end of UE switching between the carriers.The dwell time in case 1 (T1) or case 2 (T2) can be the same or different.In a first option (option 1) , the dwelling time is the same in both cases, i.e., T1 =T2. In a second option (option 2) , the dwelling time can be different, i.e., T1 < T2 or T1 > T2. The dwelling time can be designed based on the channel bandwidth in carrier 1 and carrier 2. For example, if the SDL carrier 2 has a larger channel bandwidth than carrier 1, then T2 > T1 when there is heavy DL traffic. In one example, the network can change the dwelling time settings via radio resource control (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or downlink control information (DCI) signaling. The network 101 may change the dwelling time on its own without input from the UE.In another example, the first dwell time T1 and the second dwell time T2 are set proportional to an uplink channel bandwidth of the first component carrier relative to an uplink channel bandwidth of the second component carrier or a downlink channel bandwidth of the first component carrier relative to a downlink channel bandwidth of the second component carrier.In another embodiment, the UE 106 may initiate switching pattern change via RRC, MAC-CE, or DCI. For a switching pattern, a number of dwelling time settings can be either hard-coded in the specification or reported by UE as a UE capability. The UE ay indicate that it supports option 1 (T1 = T2) only or that the UE supports both option 1 and option 2 (T1 < T2 or T1 > T2) . Alternatively, the UE may be configured to support option 1 by default without signaling. In this example, the UE can indicate in addition if Option 2 is supported.FIGs. 17A-E: UE Timing TrackingIn a typical configuration, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) can be transmitted by a base station on each carrier at a periodic rate, such as once every 160 milliseconds (ms) or shorter. Depending on the switching pattern and the associated dwelling time, a UE may not be able to receive SSB or a tracking reference signal (TRS) or data on a carrier in every 160ms. Therefore, a determination is needed on how to maintain timing tracking information.FIG. 17A provides an example illustration of SSB and TRS reception on a first carrier and a second carrier, in accordance with some embodiments. In a first scenario (scenario 1) , when the dwell time is the same for carrier 1 and carrier 2 (e.g. T1 = T2) , and the dwell time is less than or equal to 160 ms (scenario 1.1) , and the normal SSB reception on one carrier is not disrupted by UE dwelling on the other carrier, and the SSB is transmitted on both carrier 1 and carrier 2, as illustrated as 1702 in FIG. 17A, then the can measure the SSB in either carrier 1 or carrier 2 to maintain DL timing. Based on the DL timing obtained from the SSB, the UL timing can be determined by the UE for the carrier, where applicable.In a similar example, illustrated as 1704 in FIG. 17B, the same constraints exist as in FIG. 17A, but the SSB is only transmitted only for one carrier, say carrier 1 as the primary cell (PCell) . In the example of 1704, since carrier 1 and carrier 2 are co-located, the UE can use the carrier 1 DL timing information obtained from the SSB and the timing advance information on carrier 1 for carrier 2 transmission and / or reception. This can be explicitly signaled by the network 101 when configuring the switching pattern to the UE 106.In the presence of a timing alignment error (TAE) between carrier 1 and carrier 2 in FIG. 17B, the UE 106 can acquire fine timing synchronization via the TRS transmitted in carrier 2 without SSB transmission.In another example, when the dwell time of T1 / T2 is greater than 160 ms, or the normal SSB reception on one carrier is disrupted by UE dwelling on the other carrier, and the SSB is transmitted on both carrier 1 and carrier 2, as shown at 1706 in FIG. 17C, the network 101 may transmit on-demand SSB (OD-SSB) or aperiodic-tracking reference signal (A-TRS) to help UE gain timing info on both carriers. In one option, the UE can assume that the network can transmit on-demand SSB or A-TRS. In another option, the network can transmit the OD-SSB and / or A-TRS at the request of the UE. The UE can send such requests by RRC / MAC-CE and uplink control information (UCI) in the carrier (carrier 1 or carrier 2) where UL transmission is possible, based on the switching pattern type and case illustrated in FIG. 15.When the dwelling time T1 / T2 is greater than 160ms or the normal SSB reception on one carrier is disrupted by UE dwelling on the other carrier, and when SSB is transmitted on both carrier 1 and carrier 2, the UCI can be considered as special channel state information (CSI) feedback. Alternatively, the UCI can be considered as a new type of UCI, in addition to the existing scheduling request (SR) , hybrid automatic repeat request acknowledgment (HARQ-ACK) , CSI, and configured grant UCI (CG-UCI) .In another embodiment, when the dwelling time T1 / T2 is greater than 160ms or the normal SSB reception on one carrier is disrupted by the UE 106 dwelling on the other carrier, and when SSB is transmitted on both carrier 1 and carrier 2, the network 101 may transmit OD-SSB or A-TRS to help the UE 106 gain timing information on one carrier, such as carrier 1 configured as a PCell. The number of OD-SSBs that the UE may need to receive in order to obtain the timing information can depend on UE capability. Similarly, the number of bursts of A-TRS may depend on UE capability. As the network knows the switching pattern and the dwelling time on each of carrier 1 and carrier 2, the network 101 can configure the on-demand SSB or A-TRS to avoid a collision between the transmissions on the two carriers.In another embodiment, the dwelling time T1 / T2 can be greater than 160ms or the normal SSB reception on one carrier is disrupted by the UE 106 dwelling on the other carrier, and the SSB is only transmitted on one carrier, such as carrier 1 that is configured as the PCell. In this example embodiment, since carrier 1 and carrier 2 are co-located, the UE 106 can use the carrier 1 DL timing information and TA information for carrier 2 transmission and / or reception. Alternatively, the network 101 may transmit on-demand SSB or A-TRS to help the UE gain timing information on the PCell, as shown at 1708 in FIG. 17D. The UE can assume the network can transmit the OD-SSB or A-TRS on PCell. Alternatively, the network can transmit the OD-SSB and / or A-TRS at the request of the UE. In this example, the UE can send a request for OD-SSB or A-TRS transmission to the network by RRC / MAC-CE and UCI on the PCell. In the presence of TAE between the carrier 1 and carrier 2, the UE may acquire fine timing synchronization via the TRS transmitted in the other band (e.g. carrier 2) without SSB transmission.In another embodiment, the dwelling time for carrier 1 (T1) and carrier 2 (T2) may be different. For example, the dwelling time T1 is less than or equal to T2 or the dwelling time T1 is greater than or equal to T2. In one embodiment, if either T1 <= 160ms or T2 <=160ms and the normal SSB reception on one carrier is not disrupted by UE dwelling on the other carrier, as shown in 1710 of FIG. 17E, since carrier 1 and carrier 2 are co-located, the UE 106 can use the DL timing information and TA information from the carrier where T <= 160ms and share the timing information between the two carriers.In another embodiment, when the dwelling time for carrier 1 (T1) and carrier 2 (T2) are different, as in the previous example, and if the min (T1, T2) >160ms or the normal SSB reception on one carrier is disrupted by UE dwelling on the other carrier as illustrated, then the same procedures disclosed in the preceding paragraphs for the examples of FIG. 17D and 17E can be implemented.UE Configured to Switch Between Component CarriersIn another embodiment, an apparatus of a user equipment (UE) 106 is disclosed. The apparatus comprises one or more processors 402, 604, coupled to a memory 406, 604G, configured to: switch between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located. The apparatus can receive a first timing signal for one of the first component carrier or the second component carrier and receive a second timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier or use the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.In some embodiments, the first component carrier is configured for a frequency division duplex (FDD) carrier and the second component carrier is configured for one of an FDD carrier or a supplemental downlink (SDL) carrier.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to switch according to a switching pattern type 1 to switch between the first component carrier and the second component carrier: wherein the first component carrier is an FDD carrier, and the second component carrier is an FDD carrier. In a first case (Case 1) , the first component is configured to transmit and receive, and the second component carrier is configured to not transmit or receive. Or, in a second case (Case 2) , the second component carrier is configured to transmit and receive, and the first component carrier is configured to not transmit or receive.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to switch according to a switching pattern type 2 to switch between the first component carrier and the second component carrier, wherein the first component carrier is an FDD carrier, and the second component carrier is an SDL carrier. In a first case (Case 1) , the first component is configured to transmit and receive, and the second component carrier is configured to not receive. Or, in a second case (Case 2) , the first component carrier is configured to not transmit or receive, and the second component carrier is configured to receive.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to switch according to a switching pattern type 3 to switch between the first component carrier and the second component carrier, wherein the first component carrier in this embodiment is an FDD carrier and the second component carrier is an SDL carrier. In a first case (Case 1) , the first component is configured to transmit and receive, and the second component carrier is configured to not receive. Or, in a second case, the first component carrier is configured to not transmit or receive, and the second component carrier is configured to receive.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to switch according to a switching pattern type 4 to switch between the first component carrier and the second component carrier, wherein the first component carrier is an FDD carrier, and the second component carrier is an FDD carrier. In a first case (Case 1) , the first component is configured to transmit but does not receive and the second component carrier is configured to transmit but does not receive. Or, in a second case (Case 2) , the first component carrier is configured to receive but does not transmit and the second component carrier is configured to transmit but does not receive.In some embodiments, one of the first component carrier or the second component carrier is half-duplex; and an other of the first component carrier and the second component carrier is full-duplex; or the first component carrier and the second component carrier are half-duplex.In some embodiments, a first dwell time T1 for the first case (Case 1) is equal to a second dwell time T2 for the second case (Case 2) . Alternatively, the first dwell time for the first case is less than or greater than the second dwell time for the second case.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to receive the first dwell time T1 and the second dwell time T2 from a network via a base station, wherein the first dwell time T1 and the second dwell time T2 are communicated via one or more of radio resource communication (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or downlink control signaling.In some embodiments, the first dwell time T1 and the second dwell time T2 are set proportional to an uplink channel bandwidth of the first component carrier relative to an uplink channel bandwidth of the second component carrier or a downlink channel bandwidth of the first component carrier relative to a downlink channel bandwidth of the second component carrier.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to send a request for a switching pattern change to one of switching pattern type 1 or switching pattern type 2 or switching pattern type 3 or switching pattern type 4 to a network via a base station 102, wherein the request for the switching pattern change is communicated via one or more of radio resource communication (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or downlink control information (DCI) signaling.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to select a dwell time for a switching pattern that is preconfigured at the UE 106 or reported by the UE in a UE capability communication.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to send a UE capability report to a network via a base station that the UE 106 is capable of supporting one or more of the first case or the second case or the first case and the second case.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are configured to support the first case by default and send a UE capability to a network via a base station 102 for the second case when the UE 106 is configured to support the second case.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to receive a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) on the first component carrier and the second component carrier when the first dwell time T1 is equal to the second dwell time T2 that is less than 160 milliseconds (ms) and SSB reception on the first component carrier or the second component carrier is not disrupted by a dwell occasion of the UE on the first component carrier or the second component carrier.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to receive a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) on the first component carrier and use the SSB for the first component carrier to determine downlink timing information and timing advance information for one or more of a transmission or reception on the second component carrier.In some embodiments the one or more processors 402, 604 are further configured to receive a tracking reference signal (TRS) on the second component carrier to use for a fine timing adjustment of the second component carrier when a timing alignment error occurs between the first component carrier and the second component carrier.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to receive, from a network, via a base station, an on-demand Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) or an A-TRS one the first component carrier or the second component carrier when the first dwell time or the second dwell time is greater than 160 milliseconds (ms) and SSB reception on the first component carrier or the second component carrier is not disrupted by a dwell occasion of the UE on the first component carrier or the second component carrier.In some embodiments, the UE 106 is configured to assume that the network 100 is configured to send the on-demand SSB and the A-TRS; or the UE can send a request to the network for the on-demand SSB or the A-TRS, wherein the request is sent via one or more of radio resource communication (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or uplink control information (UCI) signaling.In some embodiments, the UCI signaling is communicated as: a special channel state information (CSI) feedback; or a new type of UCI.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to receive an on-demand Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) or A-TRS on the first component carrier, wherein a number of the on-demand SSB or A-TRS are received from a network based on a capability of the UE, and the network is configured to send the on-demand SSB and A-TRS to avoid a collision.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to use downlink timing information and timing advance information from the first component carrier for transmission or reception for the second component carrier when the second component carrier is co-located with the first component carrier.In some embodiments, the UE 106 is configured to assume that the network is configured to send the on-demand SSB and the A-TRS; or the UE can send a request to the network for the on-demand SSB or the A-TRS, wherein the request is sent via one or more of radio resource communication (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or uplink control information (UCI) signaling.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to receive a tracking reference signal (TRS) on the second component carrier to use for a fine timing adjustment of the second component carrier when a timing alignment error occurs between the first component carrier and the second component carrier.In some embodiments, the one or more processors 402, 604 are further configured to receive a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) on the first component carrier and use the SSB for the first component carrier to determine downlink timing information and timing advance information for one or more of transmission or reception on the second component carrier when the first dwell time is not equal to the second dwell time and the first dwell time or the second dwell time is less than 160 milliseconds and the first component carrier is collocated with the second component carrier.Base Station Configured to Switch UE Between Component CarriersIn some embodiments, an apparatus of a base station (BS) 102 is disclosed. The apparatus comprises one or more processors 204, 604 coupled to a memory 260 or 604G, configured to: send inter-carrier scheduling to a user equipment configured to switch a user equipment (UE) 106 between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located; send a first timing signal to the UE for one of the first component carrier or the second component carrier; and send a second timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier or use the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.FIG. 18: Flow Chart for a Method of Switching a UE Between Component CarriersFIG. 18 illustrates a flow chart of a method 1800 for switching a user equipment (UE) between component carriers. The method shown in FIG. 18 may be used in conjunction with any of the configurations or procedures illustrated in FIGS. 11 through 17. In various embodiments, some of the method elements shown may be performed concurrently, in a different order than shown, or may be omitted. Additional method elements may also be performed as desired. The method shown in FIG. 18 may be used in conjunction with any of the systems, methods, or devices illustrated in the Figures, among other devices. In various embodiments, some of the method elements shown may be performed concurrently, in a different order than shown, or may be omitted. Additional method elements may also be performed as desired. It should be noted that as used herein, “encoding” and “decoding” are terms used in 3GPP to transform data for efficient and reliable transmission (sending) and reception (receiving) . Thus, “encoding” and “decoding” may also mean transmitting, sending, and / or receiving transformed data for efficient and reliable transmission and reception. In one example, “decoding, from a network” may be replaced or mean “receiving, from a network. ” Also, “encoding, for transmission to the network” may be replaced with or mean “sending to a network. ” The method 1800 shown in FIG. 18 may be implemented in a UE configured to switch between component carriers used in carrier aggregation, including low band carriers having a frequency less than 1 GHz.In accordance with an embodiment, a method 1800 may start at block 1810, where the UE switches between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located.At block 1820, the UE receives a first timing signal for one of the first component carrier or the second component carrier.Proceeding to block 1830, the UE receives a second timing signal for an other of the first component carrier or the second component carrier or uses the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier. In other words, if the first timing signal, such as the SSB, were received for Carrier 1 (or carrier 2) , then a second timing signal (e.g. SSB or TRS) can be received for the other carrier-carrier 2 (or carrier 1) . Alternatively, the first timing signal can be used as the timing signal for the “other carrier” -carrier 2 (or carrier 1) .In one aspect, a baseband processor (e.g. baseband processor 600 or 604) , or functionally similar component (s) whose function may include supporting baseband layer operations (e.g., to facilitate wireless communication between the UE 106 and other wireless devices) in the UE 106, can be configured to cause the UE 106 to perform any of the methods described herein. In another aspect, the UE 106 can have one or more processors (e.g. processors 402 and / or 600 or 604) coupled to a memory 406 or 604G to cause the user equipment 106 to perform any of the methods described herein. In another aspect, a baseband processor (e.g. baseband processor 600 or 604 can be configured to cause a base station 102 to perform one or more of the methods described herein. In another aspect, the base station 102 can have one or more processors 204 and / or 600 or 604 coupled to memory 260 or 604G configured to cause the base station 102 to perform any of the methods described herein. In another aspect, a computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, can perform any of the operations described herein.Embodiments of the present disclosure may be realized in any of various forms. For example, some embodiments may be realized as a computer-implemented method, a computer readable memory medium, or a computer system. Other embodiments may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other embodiments may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.In some embodiments, a non-transitory computer-readable memory medium may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of the method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.In some embodiments, a device (e.g., a UE 106) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.Any of the methods described herein for operating a user equipment (UE) may be the basis of a corresponding method for operating a base station, by interpreting each message / signal X received by the UE in the downlink as message / signal X transmitted by the base station, and each message / signal Y transmitted in the uplink by the UE as a message / signal Y received by the base station.Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:switch between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located;receive a first timing signal for one of the first component carrier or the second component carrier; andreceive a second timing signal for an other of the first component carrier or the second component carrier or uses the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.The apparatus of claim 1, wherein the first component carrier is configured for a frequency division duplex (FDD) carrier and the second component carrier is configured for one of an FDD carrier or a supplemental downlink (SDL) carrier.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are further configured to switch according to:a switching pattern type 1 to switch between the first component carrier and the second component carrier:wherein the first component carrier is an FDD carrier and the second component carrier is an FDD carrier;in a first case, the first component is configured to transmit and receive and the second component carrier is configured to not transmit or receive; orin a second case, the second component carrier is configured to transmit and receive and the first component carrier is configured to not transmit or receive.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are further configured to switch according to:a switching pattern type 2 to switch between the first component carrier and the second component carrier:wherein the first component carrier is an FDD carrier and the second component carrier is an SDL carrier;in a first case, the first component is configured to transmit and receive and the second component carrier is configured to not receive; orin a second case, the first component carrier is configured to not transmit or receive and the second component carrier is configured to receive.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are further configured to switch according to:a switching pattern type 3 to switch between the first component carrier and the second component carrier:wherein the first component carrier is an FDD carrier and the second component carrier is an SDL carrier;in a first case, the first component is configured to transmit and receive and the second component carrier is configured to not receive; orin a second case, the first component carrier is configured to receive but does not transmit and the second component carrier is configured to receive.The apparatus of claim 2, wherein the one or more processors are further configured to switch according to:a switching pattern type 4 to switch between the first component carrier and the second component carrier:wherein the first component carrier is an FDD carrier and the second component carrier is an FDD carrier;in a first case, the first component is configured to transmit and receive and the second component carrier is configured to transmit but does not receive; orin a second case, the first component carrier is configured to receive but does not transmit and the second component carrier is configured to transmit and receive.The apparatus of claim 1, wherein:one of the first component carrier or the second component carrier is half-duplex; andan other of the first component carrier and the second component carrier is full-duplex; orthe first component carrier and the second component carrier are half-duplex.The apparatus of any of claim 3 to claim 6, wherein:a first dwell time T1 for the first case is equal to a second dwell time T2 for the second case; orthe first dwell time for the first case is less than or greater than the second dwell time for the second case.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to receive the first dwell time T1 and the second dwell time T2 from a network via a base station, wherein the first dwell time T1 and the second dwell time T2 are communicated via one or more of radio resource communication (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or downlink control signaling.The apparatus of claim 8, wherein the first dwell time T1 and the second dwell time T2 are set proportional to an uplink channel bandwidth of the first component carrier relative to an uplink channel bandwidth of the second component carrier or a downlink channel bandwidth of the first component carrier relative to a downlink channel bandwidth of the second component carrier.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to send a request for a switching pattern change to one of switching pattern type 1 or switching pattern type 2 or switching pattern type 3 or switching pattern type 4 to a network via a base station, wherein the request for the switching pattern change is communicated via one or more of radio resource communication (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or downlink control information (DCI) signaling.The apparatus of claim 11, wherein the one or more processors are further configured to select a dwell time for a switching pattern that is preconfigured at the UE or reported by the UE in a UE capability communication.The apparatus of any of claim 3 to claim 6, wherein the one or more processors are further configured to send a UE capability report to a network via a base station that the UE is capable of supporting one or more of the first case or the second case or the first case and the second case.The apparatus of any of claim 3 to claim 6, wherein the one or more processors are configured to support the first case by default and send a UE capability to a network via a base station for the second case when the UE is configured to support the second case.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to receive a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) on the first component carrier and the second component carrier when the first dwell time T1 is equal to the second dwell time T2 that is less than 160 milliseconds (ms) and SSB reception on the first component carrier or the second component carrier is not disrupted by a dwell occasion of the UE on the first component carrier or the second component carrier.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to receive a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) on the first component carrier and use the SSB for the first component carrier to determine downlink timing information and timing advance information for one or more of transmission or reception on the second component carrier.The apparatus of claim 16, wherein the one or more processors are further configured to receive a tracking reference signal (TRS) on the second component carrier to use for a fine timing adjustment of the second component carrier when a timing alignment error occurs between the first component carrier and the second component carrier.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to receive, from a network, via a base station, an on-demand Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) or an aperiodic TRS (A-TRS) one the first component carrier or the second component carrier when the first dwell time or the second dwell time is greater than 160 milliseconds (ms) and SSB reception on the first component carrier or the second component carrier is not disrupted by a dwell occasion of the UE on the first component carrier or the second component carrier.The apparatus of claim 18, wherein:the UE is configured to assume that the network is configured to send the on-demand SSB and the A-TRS; orthe UE can send a request to the network for the on-demand SSB or the A-TRS, wherein the request is sent via one or more of radio resource communication (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or uplink control information (UCI) signaling.The apparatus of claim 19, wherein the UCI signaling is communicated as:a special channel state information (CSI) feedback; ora new type of uplink control information (UCI) .The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to receive an on-demand Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) or A-TRS on the first component carrier, wherein a number of the on-demand SSB or A-TRS are received from a network based on a capability of the UE, and the network is configured to send the on-demand SSB and A-TRS to avoid a collision.The apparatus of claim 21, wherein the one or more processors are further configured to use downlink timing information and timing advance information from the first component carrier for transmission or reception for the second component carrier when the second component carrier is co-located with the first component carrier.The apparatus of claim 21, wherein:the UE is configured to assume that the network is configured to send the on-demand SSB and the A-TRS; orthe UE can send a request to the network for the on-demand SSB or the A-TRS, wherein the request is sent via one or more of radio resource communication (RRC) signaling, medium access control-control element (MAC-CE) signaling, or uplink control information (UCI) signaling.The apparatus of claim 20, wherein the one or more processors are further configured to receive a tracking reference signal (TRS) on the second component carrier to use for a fine timing adjustment of the second component carrier when a timing alignment error occurs between the first component carrier and the second component carrier.The apparatus of claim 8, wherein the one or more processors are further configured to receive a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) on the first component carrier and use the SSB for the first component carrier to determine downlink timing information and timing advance information for one or more of transmission or reception on the second component carrier when the first dwell time is not equal to the second dwell time and the first dwell time or the second dwell time is less than 160 milliseconds and the first component carrier is collocated with the second component carrier.An apparatus of a base station (BS) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:send inter-carrier scheduling to a user equipment configured to switch a user equipment (UE) between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located;send a first timing signal to the UE for one of the first component carrier or the second component carrier; andsend a second timing signal for an other of the first component carrier or the second component carrier or use the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.A method of switching a user equipment (UE) between component carriers, the method comprising:switching the UE between receiving a first component carrier or a second component carrier at the UE, with the first component carrier and the second component carrier being co-located;receiving a first timing signal for one of the first component carrier or the second component carrier; andreceiving a second timing signal for an other of the first component carrier or the second component carrier or use the first timing signal for the other of the first component carrier or the second component carrier.A user equipment (UE) configured to perform any of the operations described herein.A baseband processor configured to perform any of the operations described herein.A computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, perform any of the operations described herein.A non-transitory computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, perform any of the methods of claim 26.A baseband processor configured to cause a user equipment (UE) to perform any of the methods of claim 26.A baseband processor configured to cause a base station to perform one or more of the methods of claim 26.