Physical downlink shared channel preparation and processing timing with respect to a carrier switch

WO2026199275A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085209
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-27
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085209_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085209_01102026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for wireless communications. An example method includes receiving a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band; performing a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; and based at least in part on the first switch being prior to an end of a processing timeline for generating a PUCCH communication associated with the PDSCH communication, one of: dropping the PUCCH communication, or transmitting the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PHYSICAL DOWNLINK SHARED CHANNEL PREPARATION AND PROCESSING TIMING WITH RESPECT TO A CARRIER SWITCHINTRODUCTIONField of the Disclosure

[0001] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for physical downlink shared channel (PDSCH) preparation and processing timing with respect to a carrier switch. Description of Related Art

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

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

[0004] Certain aspects provide a method for of wireless communications by a user equipment (UE) . The method includes receiving a physical downlink shared channel (PDSCH) communication on a downlink carrier of a first frequency band; performing a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; and, based at least in part on the first switch being prior to an end of a processing timeline for generating a physical uplink control channel (PUCCH) communication associated with the PDSCH communication, one of: dropping the PUCCH communication, or transmitting the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band.

[0005] Certain aspects provide a method for of wireless communications by a UE. The method includes receiving a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band; performing a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; and transmitting a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication, wherein the processing timeline includes a switching timeline associated with the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band.

[0006] Certain aspects provide a method for of wireless communications by a UE. The method includes receiving one or more symbols of a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band, wherein a quantity of symbols in the one or more symbols is based at least in part on a start time of a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; performing the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band, wherein the start time of the switch is based at least in part on a switching timeline associated with the switch; and transmitting a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication.

[0007] Certain aspects provide a method for of wireless communications by a UE. The method includes receiving, on a downlink carrier of a first frequency band, a physical downlink control channel (PDCCH) communication that schedules a PDSCH communication on a downlink carrier of a second frequency band, wherein the PDSCH communication is scheduled in accordance with a preparation timeline, wherein the preparation timeline includes a quantity of symbols after an end of the PDCCH communication and a switching timeline associated with switching from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band; performing a switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band; and receiving the PDSCH communication on the downlink carrier of the second frequency band.

[0008] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0009] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0010] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0011] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0012] FIG. 3 depicts aspects of network entities and a user equipment (UE) .

[0013] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0014] FIG. 5 depicts an example associated with a processing timeline for decoding a physical downlink shared channel (PDSCH) communication and transmitting an associated physical uplink control channel (PUCCH) communication.

[0015] FIG. 6 depicts an example associated with a preparation timeline for cross-carrier scheduling.

[0016] FIG. 7 depicts an example associated with carrier switching in wireless communications.

[0017] FIG. 8 depicts a process flow for communications in a network between a network entity and a UE.

[0018] FIG. 9 depicts a process flow for communications in a network between a network entity and a UE.

[0019] FIG. 10 depicts a process flow for communications in a network between a network entity and a UE.

[0020] FIGS. 11A-11D depict examples associated with the techniques and apparatuses for PDSCH processing with respect to a carrier switch.

[0021] FIG. 12 depicts a process flow for communications in a network between a network entity and a UE.

[0022] FIG. 13 depicts an example associated with the techniques and apparatuses for PDSCH preparation with respect to a carrier switch.

[0023] FIG. 14 depicts a method for wireless communications.

[0024] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device.

[0025] FIG. 16 depicts another method for wireless communications.

[0026] FIG. 17 depicts aspects of an example communications device.

[0027] FIG. 18 depicts another method for wireless communications.

[0028] FIG. 19 depicts aspects of an example communications device.

[0029] FIG. 20 depicts another method for wireless communications.

[0030] FIG. 21 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for physical downlink shared channel (PDSCH) preparation and processing timing with respect to a carrier switch.

[0032] Some wireless communications systems use a processing timeline Tproc, 1 according to which a UE is to decode a physical downlink shared channel (PDSCH) communication and transmit an associated physical uplink control channel (PUCCH) communication (e.g., carrying feedback information associated with the PDSCH communication, such as an acknowledgment (ACK) or negative ACK (NACK) ) . For example, a UE may be configured for communication in a downlink carrier of a frequency band and an uplink carrier of the frequency band. In some examples, the UE may be configured to receive PDSCH communications on the downlink carrier and to transmit associated PUCCH communications on the uplink carrier. In general, a transmission of a PUCCH communication associated with a given PDSCH communication should be in accordance with the processing timeline Tproc, 1. The processing timeline Tproc, 1 represents a period of time between an end of the PDSCH communication on and a start of the associated PUCCH communication. In some examples, the processing timeline Tproc, 1 is meant to provide the UE sufficient time to decode the PDSCH communication received on the downlink carrier and generate the associated PUCCH communication for transmission on the uplink carrier.

[0033] Further, some wireless communications systems use a preparation timeline Tprep according to which a UE is to prepare for reception of a PDSCH communication in a cross-carrier scheduling scenario. A cross-carrier scheduling scenario is a scenario in which a PDCCH communication on a downlink carrier of a first frequency band schedules a PDSCH communication on a downlink carrier of a second frequency band. For example, a UE may be configured for communication in a downlink carrier of a first frequency band and a downlink carrier of a second frequency band. In some examples of cross-carrier scheduling, the UE may be configured to receive or capable of receiving PDCCH communications on the downlink carrier of the first frequency band that schedule PDSCH communications on the downlink carrier of the second frequency band. In some examples, timing of the PDCCH communication and the PDSCH communication may be in accordance with the preparation timeline Tprep. The preparation timeline Tprep is a period of time between an end of a PDCCH communication on the downlink carrier of the first frequency band on and a start of an associated PDSCH communication (e.g., a PDSCH communication scheduled by the PDCCH communication) on the downlink carrier of the second frequency band. In some examples, the preparation timeline Tprep is meant to provide the UE sufficient time to decode the PDCCH communication received on the downlink carrier of the first frequency band and switch to operation on the second frequency band such that the UE can receive the PDSCH communication on the downlink carrier of the second frequency band.

[0034] Additionally, some wireless communications systems support carrier switching. For example, a UE may be configured for communication on a first frequency band (e.g., a downlink carrier and an uplink carrier in the first frequency band) and a second frequency band (e.g., a supplemental downlink carrier in the second frequency band) . In some examples, according to a carrier switching scheme, the UE may switch from the first frequency band to the second frequency band to enable reception of downlink communications (e.g., PDSCH communications) on the downlink carrier of the second frequency band (e.g., rather than the downlink carrier of the first frequency band) . In some examples, a switching gap is expected with respect to a switch from one frequency band to another. For example, a first switching gap may be expected with respect to a switch from the first frequency band to the second frequency band, and a second switching gap may be expected with respect to a switch (back) from the second frequency band to the first frequency band. In some examples, a switching gap is a period of time during which a UE may not expect communications (e.g., downlink communications or uplink communications) to be scheduled and / or may not be expected to perform communications. In some examples, a switching gap is meant to provide the UE with sufficient time to perform a carrier switch without a risk of missing a communication associated with the UE (e.g., reception of a downlink communication or transmission of an uplink communication) .

[0035] Timing of a carrier switch can in some examples conflict with a processing timeline Tproc, 1. For example, a switch from operation on a first frequency band to operation on a second frequency band may occur after reception of a PDSCH communication on a downlink carrier of the first frequency band, but prior to transmission of an associated PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band. In such examples, a UE behavior with respect to transmission of the PUCCH communication needs to be defined in order to provide consistency among UEs in such a scenario. As another example, a switch from operation on the second carrier band to operation on the first frequency band may occur after reception of a PDSCH communication on a downlink carrier (e.g., a supplemental downlink carrier) of the second frequency band. In such examples, the processing timeline Tproc, 1 in some implementations may not be sufficient so as to account for the switch from the operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band, meaning that the switch may not be completed before a resource in which the PUCCH communication is to be transmitted.

[0036] Technical problems related to PDSCH processing with respect to a carrier switch may include, for example, lack of a defined UE behavior with respect to transmission of a PUCCH communication on an uplink carrier of a first frequency band when a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band after reception of a PDSCH communication on the first frequency band. Another example of a technical problem related to PDSCH processing with respect to a carrier switch includes a failure of a processing timeline Tproc, 1 to account for a switch from operation on a second frequency band to operation on a first frequency band in association with transmitting a PUCCH communication on the first frequency band after reception of a PDSCH communication on the second frequency band. These technical problems can lead to, for example, inconsistent UE behavior and decreased reliability with respect to PUCCH communications that are to be transmitted near a time of a carrier switch.

[0037] Aspects described herein may overcome the aforementioned technical problems, for example, by defining a UE behavior and a processing timeline Tproc, 1 to account for a carrier switch. In some aspects, a UE may receive a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band. The UE may then perform a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. The UE may then, based at least in part on, the first switch being prior to an end of a processing timeline for generating a PUCCH communication associated with the PDSCH communication, either drop the PUCCH communication or transmit the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band (after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band) .

[0038] Additionally or alternatively, in some aspects, the UE may receive a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band. The UE may then perform a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. The UE may then transmit a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication, where a duration of the processing timeline accounts for a switching timeline associated with the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band.

[0039] Additionally or alternatively, in some aspects, a UE may receive one or more symbols of a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band (e.g., the UE may perform a partial reception of the PDSCH communication) . In some examples, a quantity of symbols received by the UE is based at least in part on a start time of a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. The UE may perform the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band, where the start time of the switch is based at least in part on a switching timeline associated with performing the switch. The UE may then transmit a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication.

[0040] Certain techniques for PDSCH processing timing with respect to a carrier switch described herein may provide various beneficial technical effects and / or advantages. The techniques for PDSCH processing timing with respect to a carrier switch may enable improved wireless communications performance, such as consistency of UE behavior and increased reliability of PUCCH communications. The improved wireless communication performance may be attributable to the techniques and apparatuses for PDSCH processing timing with respect to a carrier switch described herein, for example, due to defining a UE behavior with respect to transmission of a PUCCH communication when a carrier switch is after reception of a PDSCH communication but before transmission of the PUCCH communication. As another example, the improved wireless communication performance may be attributable to the techniques and apparatuses for PDSCH processing timing with respect to a carrier switch described herein due to providing a processing timeline Tproc, 1 or a UE behavior that accounts for a switching timeline associated with a carrier switch.

[0041] Furthermore, timing of a carrier switch can in some examples conflict with a preparation timeline Tprep in a cross-carrier scheduling scenario. For example, the preparation timeline Tprep in some implementations may be insufficient to account for a switching gap, associated with a carrier switch, if a PDCCH communication is received on a downlink carrier of a first frequency band prior to a carrier switch but a PDSCH communication scheduled by the PDCCH communication is to be received on a downlink carrier of a second frequency band after the carrier switch. Technical problems related to PDSCH preparation with respect to a carrier switch may include, for example, failure of a processing timeline Tproc, 1 to account for a switching gap if a PDCCH communication on a downlink carrier of a first frequency band is prior to a carrier switch, but a PDSCH communication scheduled by the PDCCH communication is after the carrier switch. These technical problems can lead to, for example, decreased reliability of PDSCH communications when the PDSCH communications are to be received by the UE near a time of a carrier switch.

[0042] Aspects described herein may overcome the aforementioned technical problems, for example, by defining a preparation timeline Tprep to account for a carrier switch. In some aspects, a UE may receive, on a downlink carrier of a first frequency band, a PDCCH communication that schedules a PDSCH communication on a downlink carrier of a second frequency band. In some aspects, the PDSCH communication is scheduled in accordance with a preparation timeline that includes a quantity of symbols after an end of the PDCCH communication and a switching timeline associated with switching from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band. The UE may then perform a switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band, and receive the PDSCH communication on the downlink carrier of the second frequency band.

[0043] Certain techniques for PDSCH preparation timing with respect to a carrier switch described herein may provide various beneficial technical effects and / or advantages. The techns for PDSCH preparation timing with respect to a carrier switch may enable improved wireless communications performance, such as increased reliability of PDSCH communications. The improved wireless communication performance may be attributable to the techniques and apparatuses for PDSCH preparation timing with respect to a carrier switch described herein, for example, due to providing a preparation timeline Tprep that accounts for a switching timeline associated with a carrier switch. Introduction to Wireless Communications Networks

[0044] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0045] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0046] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or space-borne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0047] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0048] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0049] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0050] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cell.

[0051] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0052] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0053] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or the 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0054] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, the Third Generation Partnership Project (3GPP) currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71, 000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71, 000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0055] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0056] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0057] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi access point (AP) 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0058] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. In some examples, D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0059] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0060] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0061] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0062] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0063] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and the 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0064] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0065] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0066] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0067] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0068] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0069] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0070] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0071] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0072] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0073] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0074] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0075] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0076] First network entity 300 and second network entity 302 each include a processing system 306, illustrated as “processing system 306a” at first network entity 300 and “processing system 306b” at second network entity 302. For example, first network entity 300 and second network entity 302 may include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , system-in-packages (SiPs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 306. A processing system 306 includes one or more processors 308 (illustrated as “processor (s) 308a” and “processor (s) 308b” ) and one or more memories 310 (illustrated as “memory (ies) 310a” and “memory (ies) 310b” ) coupled to the one or more processors 308. The one or more processors 308 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASIC) , programmable logic devices (PLDs) (such as field programmable gate arrays (FPGAs) ) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0077] In some aspects, the processing system 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0078] The one or more memories 310 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 310 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0079] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 312 (illustrated as “transceiver (s) 312” ) . The one or more transceivers 312 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. The one or more transceivers 312 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, the one or more transceivers 312 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 314.

[0080] The one or more antennas 314 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 314 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0081] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes a processing system 316. For example, UE 304 may include one or more chips, SoCs, SiPs, chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system 316. A processing system 316 includes one or more processors 318, and one or more memories 320 coupled to the one or more processors 318. Further, UE 304 includes one or more antennas 322, one or more transceivers 324, and / or other components that enable wireless transmission and reception of data.

[0082] The one or more processors 318 may include one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as CPUs, GPUs, NPUs (also referred to as neural network processors or DLPs) and / or DSPs) , processing blocks, ASICs, PLDs (such as FPGAs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . One or more of the processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. In some aspects, the processing system 316 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the processing system 316 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0083] As shown, in some examples, the one or more processors 318 may include one or more modems 326, one or more application processors (APs) 328, one or more AI processors 330, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0084] The one or more modems 326 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . The one or more modems 326 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, the one or more modems 326 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0085] The one or more APs 328 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, the one or more APs 328 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, the one or more APs 328 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0086] The one or more transceivers 324 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. The one or more transceivers 324 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, the one or more transceivers 324 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 322.

[0087] The one or more antennas 322 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 322 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0088] For an example downlink transmission by second network entity 302, the processing system 306 (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0089] The processing system 306 (e.g., a transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The processing system 306 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0090] The processing system 306 (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the processing system 306. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. The one or more transceivers 312 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via the one or more antennas 314.

[0091] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , the one or more antennas 322 may receive the downlink signal and may provide received signals to the one or more transceivers 324. The one or more transceivers 324 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. The one or more transceivers 324 and / or the processing system 316 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0092] The processing system 316 (e.g., modem 326, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The processing system 316 (e.g., a modem 326, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The processing system 316 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 328) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the processing system 316) .

[0093] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the processing system 316 (e.g., modem 326, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 328. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the processing system 316. The processing system 316 (e.g., a modem 326, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the processing system 316 (e.g., modem 326, a TX MIMO processor) , further processed by the one or more transceivers 324 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0094] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by the one or more antennas 314, conditioned by the one or more transceivers 312 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the processing system 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the processing system 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The processing system 306b may provide the decoded data and the decoded control information (such as to a controller / processor of the processing system 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0095] In various aspects, a wireless communication device, such as first network entity 300, second network entity 302, BS 102, UE 104, or UE 304 may be described as sending, transmitting, obtaining, or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” or “sending” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from a processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “sending” or “transmitting” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” or “transmitting” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory. “Receiving” or “obtaining” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the processing system, one or more memories, one or more transceivers, one or more antennas, and / or other aspects described herein. For example, “receiving” or “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient directly or via another device. As another example, “receiving” or “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory. As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0096] In various aspects, the processing system 306 or the processing system 316 may include one or more AI processors (such as AI processor 330 of the processing system 316) . An AI processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0097] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0098] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0099] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0100] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0101] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0102] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0103] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0104] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0105] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0106] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0107] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0108] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0109] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0110] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI. Aspects Related to PDSCH Preparation and Processing Timing with respect to a  Carrier Switch

[0111] FIG. 5 depicts an example 500 associated with a processing timeline associated with decoding a PDSCH communication and generating an associated PUCCH communication for transmission. Some wireless communications systems define a processing timeline Tproc, 1 according to which a UE is to decode a PDSCH communication and generate an associated PUCCH communication (e.g., feedback information associated with the PDSCH communication, such as an ACK or NACK) for transmission.

[0112] For example, as shown in the example 500, a UE may be configured for communication in a downlink carrier 502 of a frequency band (Band A) and an uplink carrier 504 of the frequency band. In some examples, the UE may be configured to receive PDSCH communications 506 on the downlink carrier 502 and transmit associated PUCCH communications 508 (e.g., feedback information associated with the PDSCH communications 506) on the uplink carrier 504. For example, as shown in the example 500, the UE may receive a PDSCH communication 506 in a set of symbols of Slot N and may transmit an associated PUCCH communication 508 in a set of symbols of Slot N+1. As shown, in some examples, the transmission of the PUCCH communication 508 may be in accordance with a processing timeline Tproc, 1 510. As shown, the processing timeline Tproc, 1 510 in this example includes a group of symbols between an end of the PDSCH communication 506 on and a start of the PUCCH communication 508.

[0113] As used herein, “frequency band” may refer to a predefined range of electromagnetic spectrum allocated for mobile communications. In the context of 5G, for example, frequency bands may include bands such as band n1, n50, n257, n510, and so on, which are defined in 3GPP Technical Specification (TS) 38.101. In some examples, a first frequency band and a second frequency band defined herein may be provided in different frequency ranges. In some other examples, a first frequency band and a second frequency band described herein may be provided in the same frequency range.

[0114] In some examples, a duration of the processing timeline 510 may be defined according to the following equation: Tproc, 1=(N1+d1, 1+d2) (2048+144) ·κ2-μ·TC+Text where N1 represents a UE processing capability for PDSCH data generation after  receiving a PDCCH scheduling message, d1, 1 is an adjustment parameter for PDSCH mapping and the value is defined in 3GPP TS 38.214, d2 represents a PUCCH priority reported by the UE, κ represents a ratio between Ts and TC as defined in 3GPP TS 38.211, μ represents a subcarrier spacing (SCS) resulting in a largest Tproc, 1 (e.g., from among μPDCCH, μPDSCH, and μUL) , TC represents a basic time unit for NR as defined in 3GPP TS 38.211, and Text represents an extra time for shared spectrum operation as defined in 3GPP TS 38.211..

[0115] FIG. 6 depicts an example 600 associated with a preparation timeline for cross-carrier scheduling. Some wireless communications systems define a preparation timeline Tprep according to which a UE is to prepare for reception of a PDSCH communication in a cross-carrier scheduling scenario.

[0116] For example, as shown in the example 600, a UE may be configured for communication in a downlink carrier 602 of a first frequency band (Band A) and a downlink carrier 604 of a second frequency band (Band B) . In some examples, the UE may be configured to receive PDCCH communications 606 on the downlink carrier 602 that schedule PDSCH communications 608 on the downlink carrier 604. For example, as shown in the example 600, the UE may receive, in a first symbol of Slot N and on the downlink carrier 602, a PDCCH communication 606 (e.g., DCI) that schedules a PDSCH communication 608 in a set of symbols of Slot N on the downlink carrier 604. As shown, in some examples, timing of the PDCCH communication 606 and the PDSCH communication 608 may be in accordance with the preparation timeline Tprep 610. As shown, the preparation timeline Tprep 610 in this example includes a period of time between an end of the PDCCH communication 606 on and a start of the PDSCH communication 608. In some examples, the preparation timeline Tprep 610 is an amount of time corresponding to a quantity of symbols Npdsch, where the quantity of symbols Npdsch is based on a PDSCH subcarrier spacing (SCS) .

[0117] FIG. 7 depicts an example 700 associated with carrier switching in wireless communications. As indicated in the example 700, some wireless communications systems support carrier switching. In the example 700, a UE may be configured for communication on a first frequency band 702 (e.g., a downlink carrier and an uplink carrier of Band A) and a second frequency band 704 (e.g., a supplemental downlink (SDL) carrier of Band B) . In some examples, according to a carrier switching scheme, the UE may switch between the first frequency band 702 and the second frequency band 704 to enable the UE to receive downlink communications (e.g., PDSCH communications) on the downlink carrier of the first frequency band 702 and the downlink carrier of the second frequency band 704.

[0118] In some examples, a switching gap may be implemented with respect to a switch from one frequency band to another. For example, as shown in the example 700, a switching gap 706 may be implemented with respect to a switch from the first frequency band 702 to the second frequency band 704. Similarly, a switching gap 708 may be implemented with respect to a switch from the second frequency band 704 (back) to the first frequency band 702. In some examples, a switching gap 706 / 708 is a period of time during which the UE does not expect communications (e.g., downlink communications or uplink communications) to be scheduled or performed. In some examples, a switching gap 706 / 708 is meant to provide the UE with sufficient time to perform a carrier switch without a risk of missing communications associated with the UE (e.g., reception of a downlink communication or transmission of an uplink communication) . The switching gap 706 may be the same as the switching gap 708 or may be different than the switching gap 708. Example Signaling associated with PDSCH Preparation and  Processing Timing with respect to a Carrier Switch

[0119] FIG. 8 depicts a process flow 800 for communications in a network between a network entity 802 and a UE 804. In some aspects, the network entity 802 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1, the first network entity 300 or the second network entity 302 depicted and described with respect to FIG. 3, or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 804 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. However, in other aspects, UE 804 may be another type of wireless communications device and network entity 802 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0120] At 806, the UE 804 receives, from the network entity 802, a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band. In some aspects, the UE 804 may generate a PUCCH communication associated with the PDSCH communication. The PUCCH communication may include, for example, feedback information associated with the PDSCH communication (e.g., an ACK if the PDSCH communication is successfully decoded, or a NACK if the PDSCH communication is not successfully decoded) .

[0121] At 808, the UE 804 performs a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. For example, the UE 804 may perform a switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band (e.g., such that the UE 804 can receive another PDSCH communication on a downlink carrier of the second frequency band) . In some aspects, the first switch may be performed according to an instruction or configuration (e.g., a semi-static configuration) from the network entity 802. Additionally or alternatively, the first switch may be performed automatically by the UE 804 (e.g., based at least in part on detecting a triggering event, such as a PUCCH transmission, a PUSCH transmission, or a PDSCH reception) .

[0122] In some aspects, the first switch may be prior to an end of a processing timeline Tproc,1 associated with the PUCCH communication. In some aspects, the processing timeline Tproc, 1 starts after a last symbol of the PDSCH communication. In some aspects, a behavior of the UE 804 with respect to transmission of the PUCCH communication is based at least in part on the first switch being prior to the end of the processing timeline Tproc, 1.

[0123] For example, as shown at 810, in some aspects in which the first switch is prior to the end of the processing timeline Tproc, 1, the UE 804 may drop the PUCCH communication. That is, the UE 804 may in some aspects be configured to drop the PUCCH communication based on the first switch being prior to the end of the processing timeline Tproc, 1 (e.g., such that the UE 804 does not perform further transmissions associated with the PDSCH communication) .

[0124] As another example, the UE 804 may in some aspects postpone transmission of the PUCCH communication. For example, as shown at 812, the UE 804 may perform a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band. In some aspects, the second switch may be performed according to an instruction or configuration (e.g., a semi-static configuration) from the network entity 802. Additionally or alternatively, the second switch may be performed automatically by the UE 804 (e.g., based at least in part on detecting a triggering event, such as a PUCCH transmission, a PUSCH transmission, or a PDSCH reception) . As shown at 814, the UE 804 may transmit, to the network entity 802 and after the second switch, the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band. That is, the UE 804 may postpone the transmission of the PUCCH communication such that the PUCCH communication is transmitted after the UE 804 switches back to operation on the first frequency band. In some aspects, the UE 804 may transmit the PUCCH communication at next available PUCCH occasion after the UE 804 performs the second switch. In some aspects, the UE 804 performs only one of dropping the PUCCH communication or postponing and transmitting the PUCCH communication.

[0125] In some aspects, the UE 804 may determine whether to drop the PUCCH communication or postpone the transmission of the PUCCH based at least in part on a latency budget associated with the PUCCH communication. For example, the UE 804 may be configured to postpone transmission of the PUCCH communication up to an amount of time corresponding to a latency budget configured on the UE 804. In this example, if the UE 804 does not transmit the PUCCH communication prior to expiration of the latency budget (e.g., if the UE 804 does not perform the second switch in time to enable the UE 804 to transmit the PUCCH communication prior to the expiration of the latency budget) , then the UE 804 may drop the PUCCH communication.

[0126] In this way, the behavior of the UE 804 may be configured so as to provide consistency of UE behavior and increased reliability of PUCCH communications with respect to transmission of PUCCH communications near a time of a carrier switch.

[0127] Note that the process flow illustrated in FIG. 8 is an example associated with PDSCH processing timing with respect to a carrier switch, and aspects of the present disclosure may be applied to PDSCH processing timing with respect to a carrier switch. Note that the process flow illustrated in FIG. 8 is described herein to facilitate an understanding of PDSCH processing timing with respect to a carrier switch, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 8 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0128] FIG. 9 depicts a process flow 900 for communications in a network between a network entity 902 and a UE 904. In some aspects, the network entity 902 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1, the first network entity 300 or the second network entity 302 depicted and described with respect to FIG. 3, or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 904 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. However, in other aspects, UE 904 may be another type of wireless communications device and network entity 902 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0129] At 906, the UE 904 receives, from the network entity 902, a PDSCH communication on a downlink carrier (e.g., a supplemental downlink carrier) of a first frequency band. In some aspects, the UE 904 may generate a PUCCH communication associated with the PDSCH communication. The PUCCH communication may include, for example, feedback information associated with the PDSCH communication (e.g., an ACK if the PDSCH communication is successfully decoded, or a NACK if the PDSCH communication is not successfully decoded) .

[0130] At 908, the UE 904 performs a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. For example, the UE 904 may perform a switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band (e.g., such that the UE 904 can transmit the PUCCH communication on an uplink carrier of the second frequency band or receive another PDSCH communication on a downlink carrier of the second frequency band) . In some aspects, the switch may be performed according to an instruction or configuration (e.g., a semi-static configuration) from the network entity 802. Additionally or alternatively, the switch may be performed automatically by the UE 804 (e.g., based at least in part on detecting a triggering event, such as a PUCCH transmission, a PUSCH transmission, or a PDSCH reception) .

[0131] At 910, the UE 904 may transmit the PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on the uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline Tproc, 1, where the processing timeline Tproc, 1includes a switching timeline. In some aspects, the switching timeline represents an amount of time associated with the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band (e.g., an amount of time needed for the UE 904 to switch from the first frequency band to the second frequency band such that the UE 904 is ready to transmit the PUCCH communication on the uplink carrier of the second frequency band) . In some aspects, the switching timeline is based on a UE capability. In some aspects, the processing timeline Tproc, 1 starts after a last symbol of the PDSCH communication on the downlink carrier of the first frequency band.

[0132] In some aspects, the switching timeline may be defined by a quantity of symbols that is based on a particular subcarrier spacing (SCS) . In some aspects, the quantity of symbols of the switching timeline may be represented as a quantity of symbols Nswitch.In some aspects, the quantity of symbols Nswitch may be defined in a manner similar to a quantity of symbols N1 as defined in Table 5.3-1 or 5.3-2 of 3GPP Technical Specification 38.214. In some such aspects, the processing timeline Tproc, 1 may be defined according to the following equation: Tproc, 1=(N1+d1, 1+d2+ Nswitch (2048+144) ·κ2-μ·TC+Text.

[0133] Additionally or alternatively, the switching timeline may be defined by an absolute time (e.g., a quantity of microseconds) . In some aspects, the quantity of symbols of the switching timeline may be represented as an absolute time Tswitch. In some such aspects, the processing timeline Tproc, 1 may be defined according to the following equation: Tproc, 1=(N1+d1, 1+d2) (2048+144) ·κ2-μ·TC+Text+ Tswitch.

[0134] In this way, the processing timeline Tproc, 1 may account for the switching timeline associated with performing the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band so as to provide consistency of UE behavior and increased reliability of PUCCH communications with respect to transmission of PUCCH communications near a time of a carrier switch.

[0135] In some aspects, the UE 904 may transmit the PUCCH communication at a next available PUCCH occasion after the UE 904 performs the switch (e.g., in accordance with the processing timeline Tproc, 1) . In some aspects, the UE 904 may transmit, to the network entity 902, UE capability information that indicates a UE capability for the switching timeline. In some aspects, the switching timeline used in association with transmission of the PUCCH communication is in accordance with the UE capability information.

[0136] Note that the process flow illustrated in FIG. 9 is an example associated with PDSCH processing timing with respect to a carrier switch, and aspects of the present disclosure may be applied to PDSCH processing timing with respect to a carrier switch. Note that the process flow illustrated in FIG. 9 is described herein to facilitate an understanding of PDSCH processing timing with respect to a carrier switch, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 9 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0137] FIG. 10 depicts a process flow 1000 for communications in a network between a network entity 1002 and a UE 1004. In some aspects, the network entity 1002 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1, the first network entity 300 or the second network entity 302 depicted and described with respect to FIG. 3, or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 1004 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. However, in other aspects, UE 1004 may be another type of wireless communications device and network entity 1002 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0138] At 1006, the UE 1004 may receive, from the network entity 1002, one or more symbols of a PDSCH communication on a downlink carrier (e.g., an SDL carrier) of a first frequency band. For example, the UE 1004 may in some aspects perform a partial reception of the PDSCH communication (e.g., such that the UE 1004 receives a subset of symbols of the PDSCH communication that comprises fewer than all symbols of the PDSCH communication) . Thus, in some aspects, the UE 1004 may drop at least one symbol of the PDSCH communication based at least in part on the start time of the switch.

[0139] In some aspects, a quantity of symbols in the one or more symbols received by the UE 1004 is based at least in part on a start time of a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. That is, a quantity of symbols of the PDSCH communication received by the UE 1004 and, similarly, a quantity of symbols of the PDSCH communication not received (e.g., dropped) by the UE 1004, may be based at least in part on a start time of a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. In some aspects, the start time of the switch is based at least in part on a switching timeline associated with the switch, as described below.

[0140] In some aspects, the UE 1004 may generate a PUCCH communication associated with the PDSCH communication. The PUCCH communication may include, for example, feedback information associated with the PDSCH communication (e.g., an ACK if the PDSCH communication is successfully decoded, or a NACK if the PDSCH communication is not successfully decoded) .

[0141] At 1008, the UE 1004 may perform the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band. For example, the UE 1004 may perform a switch from operation the first frequency band to operation on the second frequency band (e.g., such that the UE 1004 can transmit the PUCCH communication on an uplink carrier of the second frequency band or receive another PDSCH communication on a downlink carrier of the second frequency band) . In some aspects, the switch may be performed according to an instruction or configuration (e.g., a semi-static configuration) from the network entity 802. Additionally or alternatively, the switch may be performed automatically by the UE 804 (e.g., based at least in part on detecting a triggering event, such as a PUCCH transmission, a PUSCH transmission, or a PDSCH reception) .

[0142] In some aspects, the start time of the switch is based at least in part on a switching timeline associated with the switch. In some aspects, the switching timeline represents an amount of time associated with the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band (e.g., an amount of time needed for the UE 1004 to switch from the first carrier to the second carrier such that the UE 1004 is ready to transmit the PUCCH communication on the uplink carrier of the second frequency band) . In some aspects, the switching timeline is based on a UE capability. In some aspects, the switching timeline may be defined by a quantity of symbols that is based on a particular SCS (e.g., a quantity of symbols Nswitch, as described above with respect to the example 800) . Additionally or alternatively, the switching timeline may be defined by an absolute time (e.g., an absolute time Tswitch, as described above with respect to the example 800) .

[0143] In some aspects, the UE 1004 may perform reception of the PDSCH communication and initiate the switch so as to create a gap that sufficient to allow the UE 1004 to be ready to transmit the PUCCH communication when the switch is complete. For example, the switching timeline of the UE 1004 is known to the UE 1004. Therefore, in some aspects, the UE 1004 may time initiation of the switch such that the UE 1004 completes the switch in time to be ready to transmit the PUCCH communication in a PUCCH occasion on the uplink carrier of the second frequency band. In some such examples (e.g., for longer switching timelines) , the UE 1004 may therefore start performing the switch before a last symbol of the PDSCH communication (e.g., such that the one or more symbols of the PDSCH communication received by the UE 1004 include fewer than all symbols of the PDSCH communication) .

[0144] At 1010, the UE 1004 may transmit, to the network entity 1002, the PUCCH communication on the uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline Tproc, 1 associated with the PUCCH communication. In some aspects, the processing timeline Tproc, 1 starts after a last symbol of the PDSCH communication received by the UE 1004. For example, if the UE 1004 receives fewer than all symbols of the PDSCH communication (e.g., if the UE 1004 drops one or more last symbols of the PDSCH communication) , then the start of the processing timeline Tproc, 1 is after the last symbol received by the UE 1004 (e.g., prior to an actual last symbol of the PDSCH communication) . Of note, in the example 1000, the processing timeline Tproc, 1 does not account for the switching timeline. Rather, the switching timeline is accounted for by adjusting the start time of the switch as needed based on the duration of the switching timeline.

[0145] In some aspects, the UE 1004 may transmit the PUCCH communication at next available PUCCH occasion after the UE 1004 performs the switch (e.g., in accordance with the processing timeline Tproc, 1) . In some aspects, the UE 1004 may transmit, to the network entity 1002, UE capability information that indicates a UE capability for the switching timeline. In some aspects, the switching timeline used in association with transmission of the PUCCH communication is in accordance with the UE capability information.

[0146] In this way, the behavior of the UE 804 may be configured so as to provide consistency of UE behavior and increased reliability of PUCCH communications with respect to transmission of PUCCH communications near a time of a carrier switch.

[0147] Note that the process flow illustrated in FIG. 10 is an example associated with PDSCH processing timing with respect to a carrier switch, and aspects of the present disclosure may be applied to PDSCH processing timing with respect to a carrier switch. Note that the process flow illustrated in FIG. 10 is described herein to facilitate an understanding of PDSCH processing timing with respect to a carrier switch, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 10 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0148] FIGS. 11A-11D depict examples 1100A-1100D associated with the techniques and apparatuses for PDSCH processing with respect to a carrier switch described with respect to FIGS. 8-10. In the examples 1100A-1100D, a UE (e.g., a UE 804, UE 904, or UE 1004) is configured for communication on a downlink carrier 1102 of a first frequency band (Band A) , an uplink carrier 1104 of the first frequency band, and a supplemental downlink carrier 1106 of a second frequency band (Band B) .

[0149] In the example 1100A, the UE is operating on Band A (e.g., such that the UE can receive and transmit on the downlink carrier 1102 and the uplink carrier 1104, respectively) . As shown, the UE may receive a PDSCH communication 1108 on the downlink carrier 1102. In this example, the UE is to transmit a PUCCH communication 1110, associated with the PDSCH communication 1108, on the uplink carrier 1104 of Band A. In the example 1100A, there is no switch from operation on Band A to operation on Band B prior to an end of a processing timeline Tproc, 1 1112 associated with the PUCCH communication 1110. Therefore, the UE may transmit the PUCCH communication 1110 on the uplink carrier 1104 in accordance with the processing timeline Tproc, 1 1112 without issue.

[0150] In the example 1100B, the UE is operating on Band A (e.g., such that the UE can receive and transmit on the downlink carrier 1102 and the uplink carrier 1104, respectively) . As shown, the UE may receive a PDSCH communication 1108 on the downlink carrier 1102. In this example, the UE is to transmit a PUCCH communication 1110, associated with the PDSCH communication 1108, on the uplink carrier 1104 of Band A. In the example 1100B, the UE is to perform a switch such that the UE switches from operation on Band A to operation on Band B. Here, the switch is prior to an end of a processing timeline Tproc, 1 1112 associated with the PUCCH communication 1110. In this example, in accordance with the techniques and apparatuses depicted and described with respect to FIG. 8, the UE may drop the PUCCH communication 1110 or may postpone transmission of the PUCCH communication 1110 until a later time (e.g., until the UE switches back to operation on Band A) .

[0151] In the example 1100C, the UE is operating on Band B (e.g., such that the UE can receive on the supplemental downlink carrier 1106) . As shown, the UE may receive a PDSCH communication 1108 on the supplemental downlink carrier 1106. In this example, the UE is to transmit a PUCCH communication 1110, associated with the PDSCH communication 1108, on the uplink carrier 1104 of Band A. In the example 1100C, the UE is to perform a switch such that the UE switches from operation on Band B to operation on Band A. Here, a switching gap associated with the switch overlaps with a PUCCH occasion for transmitting the PUCCH communication 1110 on the uplink carrier 1104. Therefore, the switching timeline associated with the switch should be accounted for in the processing timeline Tproc, 1 1112 (e.g., in accordance with the techniques and apparatuses depicted and described with respect to FIG. 9) or, alternatively, the UE may drop one or more symbols of the PDSCH communication 1108 and shift the start time of the switch so as to enable the PUCCH communication 1110 to be transmit on the uplink carrier 1104 in accordance with a processing timeline Tproc, 1 that does not include the switching timeline (e.g., in accordance with the techniques and apparatuses depicted and described with respect to FIG. 10) .

[0152] In the example 1100D, the UE is operating on Band B (e.g., such that the UE can receive on the supplemental downlink carrier 1106) . As shown, the UE may receive a PDSCH communication 1108 on the supplemental downlink carrier 1106. In this example, the UE is to transmit a PUCCH communication 1110, associated with the PDSCH communication 1108, on the uplink carrier 1104 of Band A. In the example 1100D, the UE is to perform a switch such that the UE switches from operation on Band B to operation on Band A. Here, a switching gap associated with the switch does not overlap with a PUCCH occasion for transmitting the PUCCH communication 1110 on the uplink carrier 1104. Therefore, the UE may perform the switch from Band B to Band A and transmit the PUCCH communication 1110 on the uplink carrier 1104, accordingly.

[0153] FIG. 12 depicts a process flow 1200 for communications in a network between a network entity 1202 and a UE 1204. In some aspects, the network entity 1202 may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIG. 1, the first network entity 300 or the second network entity 302 depicted and described with respect to FIG. 3, or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. Similarly, the UE 1204 may be an example of UE 104 depicted and described with respect to FIG. 1 or the UE 304 depicted and described with respect to FIG. 3. However, in other aspects, UE 1204 may be another type of wireless communications device and network entity 1202 may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0154] At 1206, the UE 1204 may receive, from a network entity 1202 and on a downlink carrier of a first frequency band, a PDCCH communication that schedules a PDSCH communication on a downlink carrier of a second frequency band.

[0155] In some aspects, the PDSCH communication may be scheduled by the PDCCH communication in accordance with a preparation timeline Tprep. In some aspects, the preparation timeline includes a quantity of symbols Npdsch after an end of the PDCCH communication and a switching timeline associated with switching from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band.

[0156] In some aspects, the switching timeline represents an amount of time associated with the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band (e.g., an amount of time needed for the UE 1204 to switch from the first carrier to the second carrier such that the UE 1204 is ready to receive the PDSCH communication on the downlink carrier of the second frequency band) . In some aspects, the switching timeline is based on a UE capability. In some aspects, the UE 1204 may transmit capability information that indicates a UE capability with respect to the switching timeline. In some aspects, the preparation timeline Tprep starts after a last symbol of the PDCCH communication that schedules the PDSCH communication.

[0157] In some aspects, the switching timeline may be defined by a quantity of symbols that is based on a SCS associated with the PDCCH communication (e.g., μPDCCH) In some aspects, the quantity of symbols of the switching timeline may be represented as a quantity of symbols Nswitch (e.g., Nswitch may be 1 symbol for a 30 kilohertz SCS) . In some such aspects, the preparation timeline Tprep may be defined according to the following equation: Tprep= (Npdsch+ Nswitch) κ2-μ·TC

[0158] Additionally or alternatively, the switching timeline may be defined by an absolute time (e.g., a quantity of microseconds, such as 35 microseconds, a quantity of time-domain samples, or the like) . In some aspects, the quantity of symbols of the switching timeline may be represented as an absolute time Tswitch. In some such aspects, the preparation timeline Tprep may be defined according to the following equation: Tprep= (Npdsch·κ2-μ·TC) + Tswitch

[0159] As an alternative, the preparation timeline can in some aspects be expressed as a quantity of symbols Nprep (rather than a time Tprep) and may be defined according to the following question: Nprep= Npdsch+ Nswitch

[0160] Therefore, in a scenario in which a PDCCH communication is received on a frequency band before a switch, and a PDSCH communication (scheduled by the PDCCH communication) is received on a carrier after the switch, the preparation timeline Tprep(or Nprep) may include a quantity of symbols Npdsch and a switching timeline Tswitchassociated with the switch, with the preparation timeline being between an end of a last symbol of the PDCCH communication and a start of a first symbol of the PDSCH communication.

[0161] In this way, the preparation timeline Tprep may account for the switching timeline associated with performing the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band so as to provide increased reliability of PDSCH communications in a cross-carrier scheduling scenario.

[0162] At 1208, the UE 1204 performs a switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band. For example, the UE 1204 may perform a switch from operation the first frequency band to operation on the second frequency band (e.g., such that the UE 804 can receive the PDSCH communication scheduled on the downlink carrier of the second frequency band) . In some aspects, the switch may be performed according to an instruction or configuration (e.g., a semi-static configuration) from the network entity 802. Additionally or alternatively, the switch may be performed automatically by the UE 804 (e.g., based at least in part on detecting a triggering event, such as a PUCCH transmission, a PUSCH transmission, or a PDSCH reception) .

[0163] At 1210, the UE 1204 receives the PDSCH communication on the downlink carrier of the second frequency band (e.g., according to the PDCCH communication scheduling the PDSCH communication) .

[0164] Note that the process flow illustrated in FIG. 12 is an example associated with PDSCH preparation timing with respect to a carrier switch, and aspects of the present disclosure may be applied to PDSCH preparation timing with respect to a carrier switch. Note that the process flow illustrated in FIG. 12 is described herein to facilitate an understanding of PDSCH preparation timing with respect to a carrier switch, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 12 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0165] FIG. 13 depicts an example 1300 associated with the techniques and apparatuses for PDSCH preparation with respect to a carrier switch as described with respect to FIG. 12. In the example 1300, a UE (e.g., a UE 1204) is configured for communication on a downlink carrier 1302 of a first frequency band (Band A) , a downlink carrier 1304 of a second frequency band (Band B) .

[0166] In the example 1300, the UE is operating on Band A (e.g., such that the UE can receive on the downlink carrier 1302) . As shown, the UE may receive, on the downlink carrier 1302, a PDCCH communication 1306 (e.g., DCI) that schedules a PDSCH communication 1308 on the downlink carrier 1304 of Band B. Here, the PDSCH communication 1308 is scheduled in accordance with a preparation timeline Tprep 1310 that in includes a quantity of symbols Npdsch and accounts for a switching timeline Tswitch associated with performing the switch from Band A to Band B (e.g., Tprep=Npdsch+ Tswitch) . Example Operations of a User Equipment

[0167] FIG. 14 shows a method 1400 for wireless communications by a UE, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0168] Method 1400 begins at block 1405 with receiving a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band. For example, a UE 804 may receive a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band, as depicted and described with respect to reference 806 of FIG. 8.

[0169] Method 1400 then proceeds to block 1410 with performing a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. For example, the UE 804 may perform a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band, as depicted and described with respect to reference 808 of FIG. 8.

[0170] Method 1400 then proceeds to block 1415 with, based at least in part on the first switch being prior to an end of a processing timeline for generating a PUCCH communication associated with the PDSCH communication, one of: dropping the PUCCH communication, or transmitting the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band. For example, the UE 804 may drop the PUCCH communication associated with the PDSCH communication, as depicted and described with respect to reference 810 of FIG. 8. As another example, the UE 804 may transmit the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band, as depicted and described with respect to reference 814 of FIG. 8.

[0171] In some aspects, the processing timeline starts after a last symbol of the PDSCH communication.

[0172] In some aspects, the PUCCH communication comprises an acknowledgment of the PDSCH communication.

[0173] In some aspects, method 1400 further includes performing the second switch prior to transmitting the PUCCH communication.

[0174] In some aspects, transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band comprises transmitting the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the second switch.

[0175] In some aspects, method 1400 further includes dropping the PUCCH communication based at least in part on the first switch being prior to the end of the processing timeline.

[0176] In some aspects, method 1400 further includes transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band after the second switch.

[0177] In some aspects, method 1400, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1500 of FIG. 15, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1400. Communications device 1500 is described below in further detail.

[0178] The techniques for PDSCH processing timing with respect to a carrier switch as described with respect to the method 1400 may enable improved wireless communications performance, such as increased reliability of PUCCH communications. The improved wireless communication performance may be attributable to the techniques and apparatuses described with respect to the method 1400, for example, due to defining a UE behavior with respect to transmission of a PUCCH communication when a carrier switch is after reception of a PDSCH communication but before transmission of the PUCCH communication.

[0179] Note that FIG. 14 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Communications Device

[0180] FIG. 15 depicts aspects of an example communications device 1500 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1500 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0181] The communications device 1500 includes a processing system 1505 coupled to a transceiver 1565 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1565 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1500 via an antenna 1570, such as the various signals as described herein. The processing system 1505 may be configured to perform processing functions for the communications device 1500, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1500.

[0182] The processing system 1505 includes one or more processors 1510 and a computer-readable medium / memory 1535. In various aspects, the one or more processors 1510 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1510 are coupled to a computer-readable medium / memory 1535 via a bus 1560. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1535 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1535 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1535 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1510, cause the one or more processors 1510 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 14. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1500 may include one or more processors performing that function of communications device 1500, such as in a distributed fashion.

[0183] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1535 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 1540, code for performing 1545, code for dropping 1550, and code for transmitting 1555. Processing of the code 1540-1555 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it.

[0184] The one or more processors 1510 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1535, including circuitry for receiving 1515, circuitry for performing 1520, circuitry for dropping 1525, and circuitry for transmitting 1530. Processing with circuitry 1515-1530 may enable and cause the communications device 1500 to perform the method 1400 described with respect to FIG. 14, or any aspect related to it.

[0185] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1565 and / or antenna 1570 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1565 and / or antenna 1570 of the communications device 1500 in FIG. 15, and / or one or more processors 1510 of the communications device 1500 in FIG. 15. Example Operations of a User Equipment

[0186] FIG. 16 shows a method 1600 for wireless communications by a UE, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0187] Method 1600 begins at block 1605 with receiving a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band. For example, a UE 904 may receive a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band, as depicted and described with respect to reference 906 of FIG. 9.

[0188] Method 1600 then proceeds to block 1610 with performing a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. For example, the UE 904 may perform a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band, as depicted and described with respect to reference 908 of FIG. 9

[0189] Method 1600 then proceeds to block 1615 with transmitting a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication, wherein the processing timeline includes a switching timeline associated with the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band. For example, the UE 904 may transmit a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication, as depicted and described with respect to reference 910 of FIG. 9.

[0190] In some aspects, the switching timeline is defined by a quantity of symbols that is based on a particular SCS.

[0191] In some aspects, the switching timeline is defined by an absolute time.

[0192] In some aspects, method 1600 further includes transmitting UE capability information that indicates a UE capability for the switching timeline, wherein the switching timeline is in accordance with the UE capability information.

[0193] In some aspects, the processing timeline starts after a last symbol of the PDSCH communication.

[0194] In some aspects, the PUCCH communication comprises an acknowledgment of the PDSCH communication.

[0195] In some aspects, transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the second frequency band comprises transmitting the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the switch.

[0196] In some aspects, method 1600, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1700 of FIG. 17, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1600. Communications device 1700 is described below in further detail.

[0197] The techniques for PDSCH processing timing with respect to a carrier switch described with respect to the method 1600 may enable improved wireless communications performance, such as increased reliability of PUCCH communications. The improved wireless communication performance may be attributable to the techniques and apparatuses described with respect to the method 1600, for example, due to providing a processing timeline Tproc, 1 that accounts for a carrier switch.

[0198] Note that FIG. 16 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Communications Device

[0199] FIG. 17 depicts aspects of an example communications device 1700 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1700 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0200] The communications device 1700 includes a processing system 1705 coupled to a transceiver 1755 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1755 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1700 via an antenna 1760, such as the various signals as described herein. The processing system 1705 may be configured to perform processing functions for the communications device 1700, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1700.

[0201] The processing system 1705 includes one or more processors 1710 and a computer-readable medium / memory 1730. In various aspects, the one or more processors 1710 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1710 are coupled to a computer-readable medium / memory 1730 via a bus 1750. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1730 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1730 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1730 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1710, cause the one or more processors 1710 to perform the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 16. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1700 may include one or more processors performing that function of communications device 1700, such as in a distributed fashion.

[0202] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1730 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 1735, code for performing 1740, and code for transmitting 1745. Processing of the code 1735-1745 may enable and cause the communications device 1700 to perform the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it.

[0203] The one or more processors 1710 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1730, including circuitry for receiving 1715, circuitry for performing 1720, and circuitry for transmitting 1725. Processing with circuitry 1715-1725 may enable and cause the communications device 1700 to perform the method 1600 described with respect to FIG. 16, or any aspect related to it.

[0204] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1755 and / or antenna 1760 of the communications device 1700 in FIG. 17, and / or one or more processors 1710 of the communications device 1700 in FIG. 17. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1755 and / or antenna 1760 of the communications device 1700 in FIG. 17, and / or one or more processors 1710 of the communications device 1700 in FIG. 17. Example Operations of a User Equipment

[0205] FIG. 18 shows a method 1800 for wireless communications by a UE, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0206] Method 1800 begins at block 1805 with receiving one or more symbols of a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band, wherein a quantity of symbols in the one or more symbols is based at least in part on a start time of a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band. For example, a UE 1004 may receive one or more symbols of a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band, as depicted and described with respect to reference 1006 of FIG. 10.

[0207] Method 1800 then proceeds to block 1810 with performing the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band, wherein the start time of the switch is based at least in part on a switching timeline associated with the switch. For example, the UE 1004 may perform the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band, as depicted and described with respect to reference 1008 of FIG. 10

[0208] Method 1800 then proceeds to block 1815 with transmitting a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication. For example, the UE 1004 may transmit a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication, as depicted and described with respect to reference 1006 of FIG. 10

[0209] In some aspects, method 1800 further includes dropping at least one symbol of the PDSCH communication based at least in part on the start time of the switch.

[0210] In some aspects, the start time of the switch is before a last symbol of the PDSCH communication and the one or more symbols include fewer than all symbols of the PDSCH communication.

[0211] In some aspects, the switching timeline is defined by a quantity of symbols that is based on a particular SCS.

[0212] In some aspects, the switching timeline is defined by an absolute time.

[0213] In some aspects, method 1800 further includes transmitting UE capability information that indicates a UE capability for the switching timeline, wherein the switching timeline is in accordance with the UE capability information.

[0214] In some aspects, the processing timeline starts after a last symbol of the one or more symbols received by the UE.

[0215] In some aspects, the PUCCH communication comprises an acknowledgment of the PDSCH communication.

[0216] In some aspects, transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the second frequency band comprises transmitting the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the switch.

[0217] In some aspects, method 1800, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1900 of FIG. 19, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1800. Communications device 1900 is described below in further detail.

[0218] The techniques for PDSCH processing timing with respect to a carrier switch described with respect to the method 1800 may enable improved wireless communications performance, such as increased reliability of PUCCH communications. The improved wireless communication performance may be attributable to the techniques and apparatuses described with respect to the method 1800, for example, due to providing a processing timeline Tproc, 1 that accounts for a carrier switch.

[0219] Note that FIG. 18 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Communications Device

[0220] FIG. 19 depicts aspects of an example communications device 1900 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 1900 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0221] The communications device 1900 includes a processing system 1905 coupled to a transceiver 1965 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1965 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1900 via an antenna 1970, such as the various signals as described herein. The processing system 1905 may be configured to perform processing functions for the communications device 1900, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1900.

[0222] The processing system 1905 includes one or more processors 1910 and a computer-readable medium / memory 1935. In various aspects, the one or more processors 1910 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1910 are coupled to a computer-readable medium / memory 1935 via a bus 1960. In some aspects, the computer-readable medium / memory 1935 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 1935 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1935 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 1910, cause the one or more processors 1910 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 18. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1900 may include one or more processors performing that function of communications device 1900, such as in a distributed fashion.

[0223] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1935 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 1940, code for performing 1945, code for transmitting 1950, and code for dropping 1955. Processing of the code 1940-1955 may enable and cause the communications device 1900 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it.

[0224] The one or more processors 1910 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1935, including circuitry for receiving 1915, circuitry for performing 1920, circuitry for transmitting 1925, and circuitry for dropping 1930. Processing with circuitry 1915-1930 may enable and cause the communications device 1900 to perform the method 1800 described with respect to FIG. 18, or any aspect related to it.

[0225] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1965 and / or antenna 1970 of the communications device 1900 in FIG. 19, and / or one or more processors 1910 of the communications device 1900 in FIG. 19. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1965 and / or antenna 1970 of the communications device 1900 in FIG. 19, and / or one or more processors 1910 of the communications device 1900 in FIG. 19. Example Operations of a User Equipment

[0226] FIG. 20 shows a method 2000 for wireless communications by a UE, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0227] Method 2000 begins at block 2005 with receiving, on a downlink carrier of a first frequency band, a PDCCH communication that schedules a PDSCH communication on a downlink carrier of a second frequency band, wherein the PDSCH communication is scheduled in accordance with a preparation timeline, wherein the preparation timeline includes a quantity of symbols after an end of the PDCCH communication and a switching timeline associated with switching from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band. For example, a UE 1204 may receive, on a downlink carrier of a first frequency band, a PDCCH communication that schedules a PDSCH communication on a downlink carrier of a second frequency band, wherein the PDSCH communication is scheduled in accordance with a preparation timeline, as depicted and described with respect to reference 1206 of FIG. 12.

[0228] Method 2000 then proceeds to block 2010 with performing a switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band. For example, a UE 1204 may perform a switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band, as depicted and described with respect to reference 1208 of FIG. 12.

[0229] Method 2000 then proceeds to block 2015 with receiving the PDSCH communication on the downlink carrier of the second frequency band. For example, the UE 1204 may receive the PDSCH communication on the downlink carrier of the second frequency band, as depicted and described with respect to reference 1210 of FIG. 12

[0230] In some aspects, the switching timeline is defined by a quantity of symbols that is based on a SCS.

[0231] In some aspects, the switching timeline is defined by an absolute time.

[0232] In some aspects, method 2000 further includes transmitting UE capability information that indicates a UE capability for the switching timeline, wherein the switching timeline is in accordance with the UE capability information.

[0233] In some aspects, the preparation timeline starts after a last symbol of the PDCCH communication.

[0234] In some aspects, method 2000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 2100 of FIG. 21, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 2000. Communications device 2100 is described below in further detail.

[0235] The techniques for PDSCH preparation timing with respect to a carrier switch described with respect to the method 2000 may enable improved wireless communications performance, such as increased reliability of PDSCH communications. The improved wireless communication performance may be attributable to the techniques and apparatuses described with respect to the method 2000, for example, due to providing a preparation timeline Tprep that accounts for a carrier switch.

[0236] Note that FIG. 20 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure. Example Communications Device

[0237] FIG. 21 depicts aspects of an example communications device 2100 configured for wireless communications. In some aspects, communications device 2100 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIG. 1 or UE 304 described with respect to FIG. 3.

[0238] The communications device 2100 includes a processing system 2105 coupled to a transceiver 2155 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 2155 is configured to transmit and receive signals for the communications device 2100 via an antenna 2160, such as the various signals as described herein. The processing system 2105 may be configured to perform processing functions for the communications device 2100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 2100.

[0239] The processing system 2105 includes one or more processors 2110 and a computer-readable medium / memory 2130. In various aspects, the one or more processors 2110 may be representative of the one or more processors 318 described with respect to FIG. 3. The one or more processors 2110 are coupled to a computer-readable medium / memory 2130 via a bus 2150. In some aspects, the computer-readable medium / memory 2130 may be representative of the one or more memories 320 described with respect to FIG. 3. The computer-readable medium / memory 2130 is a non-transitory computer-readable medium / memory. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 2130 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , that when executed by the one or more processors 2110, cause the one or more processors 2110 to perform the method 2000 described with respect to FIG. 20, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 20. Note that reference to a processor performing a function of communications device 2100 may include one or more processors performing that function of communications device 2100, such as in a distributed fashion.

[0240] In the depicted example, computer-readable medium / memory 2130 stores code (e.g., executable instructions) , including code for receiving 2135, code for performing 2140, and code for transmitting 2145. Processing of the code 2135-2145 may enable and cause the communications device 2100 to perform the method 2000 described with respect to FIG. 20, or any aspect related to it.

[0241] The one or more processors 2110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 2130, including circuitry for receiving 2115, circuitry for performing 2120, and circuitry for transmitting 2125. Processing with circuitry 2115-2125 may enable and cause the communications device 2100 to perform the method 2000 described with respect to FIG. 20, or any aspect related to it.

[0242] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the one or more transceivers 324, one or more antenna 322 and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 2155 and / or antenna 2160 of the communications device 2100 in FIG. 21, and / or one or more processors 2110 of the communications device 2100 in FIG. 21. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more transceivers 324, one or more antennas 322, and / or processing system 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 2155 and / or antenna 2160 of the communications device 2100 in FIG. 21, and / or one or more processors 2110 of the communications device 2100 in FIG. 21. Example Clauses

[0243] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0244] Clause 1: A method of wireless communications by a UE, comprising: receiving a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band; performing a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; and based at least in part on the first switch being prior to an end of a processing timeline for generating a PUCCH communication associated with the PDSCH communication, one of: dropping the PUCCH communication, or transmitting the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band.

[0245] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the processing timeline starts after a last symbol of the PDSCH communication.

[0246] Clause 3: The method any one of Clauses 1-2, wherein the PUCCH communication comprises an acknowledgment of the PDSCH communication.

[0247] Clause 4: The method any one of Clauses 1-3, further comprising: performing the second switch prior to transmitting the PUCCH communication.

[0248] Clause 5: The method any one of Clauses 1-4, wherein transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band comprises transmitting the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the second switch.

[0249] Clause 6: The method any one of Clauses 1-5, further comprising: dropping the PUCCH communication based at least in part on the first switch being prior to the end of the processing timeline.

[0250] Clause 7: The method any one of Clauses 1-6, further comprising: transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band after the second switch.

[0251] Clause 8: A method of wireless communications by a UE, comprising: receiving a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band; performing a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; and transmitting a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication, wherein the processing timeline includes a switching timeline associated with the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band.

[0252] Clause 9: The method of Clause 8, wherein the switching timeline is defined by a quantity of symbols that is based on a particular SCS.

[0253] Clause 10: The method any one of Clauses 8-9, wherein the switching timeline is defined by an absolute time.

[0254] Clause 11: The method any one of Clauses 8-10, further comprising: transmitting UE capability information that indicates a UE capability for the switching timeline, wherein the switching timeline is in accordance with the UE capability information.

[0255] Clause 12: The method any one of Clauses 8-11, wherein the processing timeline starts after a last symbol of the PDSCH communication.

[0256] Clause 13: The method any one of Clauses 8-12, wherein the PUCCH communication comprises an acknowledgment of the PDSCH communication.

[0257] Clause 14: The method any one of Clauses 8-13, wherein transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the second frequency band comprises transmitting the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the switch.

[0258] Clause 15: A method of wireless communications by a UE, comprising: receiving one or more symbols of a PDSCH communication on a downlink carrier of a first frequency band, wherein a quantity of symbols in the one or more symbols is based at least in part on a start time of a switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; performing the switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band, wherein the start time of the switch is based at least in part on a switching timeline associated with the switch; and transmitting a PUCCH communication, associated with the PDSCH communication, on an uplink carrier of the second frequency band according to a processing timeline associated with the PUCCH communication.

[0259] Clause 16: The method of Clause 15, further comprising: dropping at least one symbol of the PDSCH communication based at least in part on the start time of the switch.

[0260] Clause 17: The method any one of Clauses 15-16, wherein the start time of the switch is before a last symbol of the PDSCH communication and the one or more symbols include fewer than all symbols of the PDSCH communication.

[0261] Clause 18: The method any one of Clauses 15-17, wherein the switching timeline is defined by a quantity of symbols that is based on a particular SCS.

[0262] Clause 19: The method any one of Clauses 15-18, wherein the switching timeline is defined by an absolute time.

[0263] Clause 20: The method any one of Clauses 15-19, further comprising: transmitting UE capability information that indicates a UE capability for the switching timeline, wherein the switching timeline is in accordance with the UE capability information.

[0264] Clause 21: The method any one of Clauses 15-20, wherein the processing timeline starts after a last symbol of the one or more symbols.

[0265] Clause 22: The method any one of Clauses 15-21, wherein the PUCCH communication comprises an acknowledgment of the PDSCH communication.

[0266] Clause 23: The method any one of Clauses 15-22, wherein transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the second frequency band comprises transmitting the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the switch.

[0267] Clause 24: A method of wireless communications by a UE, comprising: receiving, on a downlink carrier of a first frequency band, a PDCCH communication that schedules a PDSCH communication on a downlink carrier of a second frequency band, wherein the PDSCH communication is scheduled in accordance with a preparation timeline, wherein the preparation timeline includes a quantity of symbols after an end of the PDCCH communication and a switching timeline associated with switching from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band; performing a switch from operation on the first frequency band to operation on the second frequency band; and receiving the PDSCH communication on the downlink carrier of the second frequency band.

[0268] Clause 25: The method of Clause 24, wherein the switching timeline is defined by a quantity of symbols that is based on a SCS.

[0269] Clause 26: The method any one of Clauses 24-25, wherein the switching timeline is defined by an absolute time.

[0270] Clause 27: The method any one of Clauses 24-26, further comprising: transmitting UE capability information that indicates a UE capability for the switching timeline, wherein the switching timeline is in accordance with the UE capability information.

[0271] Clause 28: The method any one of Clauses 24-27, wherein the preparation timeline starts after a last symbol of the PDCCH communication.

[0272] Clause 29: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-28.

[0273] Clause 30: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-28.

[0274] Clause 31: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-28.

[0275] Clause 32: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-28.

[0276] Clause 33: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-28.

[0277] Clause 34: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-28.

[0278] Clause 35: One or more apparatuses configured for wireless communications, comprising: a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-28. Additional Considerations

[0279] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0280] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a SoC, a SiP, or any other such configuration.

[0281] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0282] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0283] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0284] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0285] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “a processor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause a user equipment (UE) to:receive a physical downlink shared channel (PDSCH) communication on a downlink carrier of a first frequency band;perform a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; andbased at least in part on the first switch being prior to an end of a processing timeline for generating a physical uplink control channel (PUCCH) communication associated with the PDSCH communication, the processing system is configured to cause the UE to one of:drop the PUCCH communication, ortransmit the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band.2.The apparatus of claim 1, wherein the processing timeline starts after a last symbol of the PDSCH communication.3.The apparatus of claim 1, wherein the PUCCH communication comprises an acknowledgment of the PDSCH communication.4.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is further configured to cause the UE to:perform the second switch prior to transmitting the PUCCH communication.5.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to transmit the PUCCH communication on the uplink carrier, wherein to cause the UE to transmit the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band, the processing system is configured to cause the UE to transmit the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the second switch.6.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to drop the PUCCH communication, wherein to cause the UE to drop the PUCCH communication, the processing system is further configured to cause the UE to:drop the PUCCH communication based at least in part on the first switch being prior to the end of the processing timeline.7.The apparatus of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to transmit the PUCCH communication on the uplink carrier, wherein to cause the UE to transmit the PUCCH communication on the uplink carrier, the processing system is further configured to cause the UE to:transmit the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band after the second switch.8.A method of wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:receiving a physical downlink shared channel (PDSCH) communication on a downlink carrier of a first frequency band;performing a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; andbased at least in part on the first switch being prior to an end of a processing timeline for generating a physical uplink control channel (PUCCH) communication associated with the PDSCH communication, one of:dropping the PUCCH communication, ortransmitting the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band.9.The method of claim 8, wherein the processing timeline starts after a last symbol of the PDSCH communication.10.The method of claim 8, wherein the PUCCH communication comprises an acknowledgment of the PDSCH communication.11.The method of claim 8, further comprising performing the second switch prior to transmitting the PUCCH communication.12.The method of claim 8, wherein the method comprises transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier, wherein transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band comprises transmitting the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the second switch.13.The method of claim 8, wherein the method comprises dropping the PUCCH communication, wherein dropping the PUCCH communication comprises dropping the PUCCH communication based at least in part on the first switch being prior to the end of the processing timeline.14.The method of claim 8, wherein the method comprises transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier, wherein transmitting the PUCCH commo on the uplink carrier comprises transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band after the second switch.15.An apparatus for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:means for receiving a physical downlink shared channel (PDSCH) communication on a downlink carrier of a first frequency band;means for performing a first switch from operation on the first frequency band to operation on a second frequency band; andbased at least in part on the first switch being prior to an end of a processing timeline for generating a physical uplink control channel (PUCCH) communication associated with the PDSCH communication, one of:means for dropping the PUCCH communication, ormeans for transmitting the PUCCH communication on an uplink carrier of the first frequency band after a second switch from operation on the second frequency band back to operation on the first frequency band.16.The apparatus of claim 15, wherein the processing timeline starts after a last symbol of the PDSCH communication.17.The apparatus of claim 15, further comprising means for performing the second switch prior to transmitting the PUCCH communication.18.The apparatus of claim 15, wherein the apparatus comprises means for transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier, wherein the means for transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band comprises means for transmitting the PUCCH communication on a next available PUCCH occasion after the second switch.19.The apparatus of claim 15, wherein the apparatus comprises means for dropping the PUCCH communication, wherein the means for dropping the PUCCH communication comprises means for dropping the PUCCH communication based at least in part on the first switch being prior to the end of the processing timeline.20.The apparatus of claim 15, wherein the apparatus comprises means for transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier, wherein the means for transmitting the PUCCH communication comprises means for transmitting the PUCCH communication on the uplink carrier of the first frequency band after the second switch.