Conditional low-layered triggered mobility using beam prediction

EP4751481A1Pending Publication Date: 2026-06-03QUALCOMM INC

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2023-07-25
Publication Date
2026-06-03

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing mobility between cells, particularly due to non-ideal backhaul latency and the inability to predict beam quality effectively, leading to potential radio link failures and suboptimal resource utilization.

Method used

The implementation of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction, where user equipment (UE) can transmit a conditional triggered mobility request based on beam measurement predictions that exceed a threshold, thereby anticipating and mitigating radio link failures and optimizing mobility procedures.

Benefits of technology

This approach enhances mobility management by reducing the likelihood of radio link failures, improving resource allocation, and ensuring seamless communication by leveraging beam prediction to anticipate and prepare for optimal cell handovers.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023109041_30012025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023109041_30012025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The UE may transmit, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The UE may receive, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONDITIONAL LOW-LAYERED TRIGGERED MOBILITY USING BEAM PREDICTION

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including conditional low-layered triggered mobility using beam prediction.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support conditional low-layered triggered mobility using beam prediction. For example, the described techniques provide for using beam prediction to assist conditional triggered mobility. For example, a user equipment (UE) may transmit a conditional triggered mobility request if a target cell or candidate cell is predicted to have better quality than the source cell or the source cell is predicted to experience radio link failure. The UE may be configured with triggers for transmitting a conditional lower-layer triggered mobility request that are associated with beam prediction. A lower-layer triggered configuration may include one or more beam prediction trigger  conditions based on one or more measurements and one or more trigger conditions based on beam prediction. If, for example, a beam measurement prediction for one or more target cells is greater than a beam measurement prediction for a source cell by a threshold, the UE may be triggered to transmit a conditional triggered mobility request. In some examples, the UE may perform one or more beam measurement predictions. Additionally, or alternatively, the network may perform the one or more beam measurement predictions. For example, the serving cell may predict one or more beam measurements and indicate the one or more beam measurement predictions to the UE, and the UE may determine whether the one or more beam measurement predictions satisfy the one or more beam prediction trigger conditions. In some examples, the serving cell may obtain the one or more beam measurement predictions and determine whether the one or more beam measurement predictions satisfy the one or more beam prediction trigger conditions, and the serving cell may indicate that the one or more trigger conditions are satisfied to the UE. In some examples, satisfying the one or more trigger conditions may be based on a confidence metric for the one or more beam measurement predictions or a predicted quantity of one or more radio link failures the serving cell is to experience, or both

[0005] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell, transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition, and receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to receive, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering  transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell, transmit, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition, and receive, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell, means for transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition, and means for receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by a processor to receive, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell, transmit, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition, and receive, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam measurement prediction may be associated with the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request may be based on a difference between the beam measurement prediction associated with the target cell  and a second beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with beam prediction trigger condition.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the conditional triggered mobility request may be transmitted based on a first confidence metric for the beam measurement prediction associated with the target cell or a second confidence metric for the second beam measurement prediction associated with the source cell, or both, satisfying a confidence metric threshold.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the conditional triggered mobility request may be transmitted based on a quantity of predicted beam failure instances for the source cell before the future time window satisfying a beam failure instance threshold.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam measurement prediction may be a best beam measurement prediction associated with the source cell, and transmitting the conditional triggered mobility request may be based on a difference between each beam measurement prediction of a set of multiple beam measurement predictions associated with the target cell and the best beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with the beam prediction trigger condition.

[0013] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction, where the control signaling configures the UE to perform the prediction procedure.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the source cell, a control message indicating the beam measurement prediction, where transmitting the conditional triggered mobility request may be based on the control message.

[0015] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, from the source cell, a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition, where transmitting the conditional triggered mobility request may be based on the control message.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message indicates the future time window associated with the beam measurement prediction.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling indicates that the source cell may be to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for measuring a first set of reference signals from the source cell to obtain a first set of one or more measurements, where the control signaling indicates the first set of reference signals, measuring a second set of reference signals from the target cell to obtain a second set of one or more measurements, where the control signaling indicates the second set of reference signals, and transmitting a measurement report indicating the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements, where the beam measurement prediction may be based on the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of location information of the UE, where the beam measurement prediction may be based on the location information of the UE.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling indicates a beam measurement trigger condition for the conditional triggered mobility request and the beam prediction trigger condition for the conditional triggered mobility request.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling indicates that beam prediction may be supported by the source cell and the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request may be based on beam prediction being supported by the source cell and the target cell.

[0022] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling indicates a backhaul latency between the source cell and the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request may be based on the backhaul latency satisfying a latency threshold.

[0023] A method for wireless communications by a source cell is described. The method may include transmitting, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell, receiving, from the UE, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition, and transmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0024] A source cell for wireless communications is described. The source cell may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the source cell to transmit, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell, receive, from the UE, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition, and transmit, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0025] Another source cell for wireless communications is described. The source cell may include means for transmitting, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell, means for receiving, from the UE, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition, and means for transmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0026] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by a processor to transmit, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell, receive, from the UE, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition, and transmit, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0027] In some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam measurement prediction may be associated with the target cell, and receiving the conditional triggered mobility request may be based on a difference between the beam measurement prediction associated with the target cell and a second beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with beam prediction trigger condition.

[0028] In some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein, the conditional triggered mobility request may be received based on a first confidence metric for the beam measurement prediction associated with the target cell or a second confidence metric for the second beam measurement prediction associated with the source cell, or both, satisfying a confidence metric threshold.

[0029] In some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein, the conditional triggered mobility request may be received based on a quantity of predicted beam failure instances for the source cell before the future time window satisfying a beam failure instance threshold.

[0030] In some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam measurement prediction may be a best beam measurement prediction associated with the source cell, and receiving the conditional triggered mobility request may be based on a difference between each beam measurement prediction of a set of multiple beam measurement predictions associated with the target cell and the best beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with the beam prediction trigger condition.

[0031] In some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling configures the UE to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0032] Some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the UE, a control message indicating the beam measurement prediction, where receiving the conditional triggered mobility request may be based on the control message.

[0033] Some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the UE, a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition, where receiving the conditional triggered mobility request may be based on the control message.

[0034] In some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message indicates the future time window associated with the beam measurement prediction.

[0035] In some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling indicates that the source cell may be to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0036] Some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a first set of reference signals to the UE, where the control signaling indicates the first set of reference signals and a second set of reference signals associated with the target cell and receiving a measurement report indicating a first set of one or more measurements for the first set of reference signals and a second set of one or more measurements for the second set of reference signals, where the beam measurement prediction may be based on the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.

[0037] Some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of location information of the UE, where the beam measurement prediction may be based on the location information of the UE.

[0038] In some examples of the method, source cells, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control signaling indicates a beam measurement trigger condition for the conditional triggered mobility request and the beam prediction trigger condition for the conditional triggered mobility request.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0039] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0041] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIGs. 12 through 15 show flowcharts illustrating methods that support conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0049] Some wireless communications systems may support beam prediction techniques, where a user equipment (UE) or a network entity use machine learning or artificial intelligence to predict future signal characteristics or beam characteristics. Additionally, some wireless communications systems support lower layer-triggered mobility, where a UE transmits a request to trigger mobility from a source cell to a target cell using lower layer (e.g., layer one or layer two) signaling. A network entity (e.g., providing the source cell) may transmit a lower-layer triggered mobility  configuration to the UE which indicates one or more candidate cell groups and one or more reference signals to measure from the one or more candidate cells. The lower-layer triggered mobility configuration may also indicate one or more measurement-based triggers for the UE to transmit a conditional lower-layer triggered mobility request to the source cell. For example, if a beam measurement for a target cell is greater than a beam measurement for the source cell by a threshold, the UE may transmit the conditional lower-layer triggered mobility request to the source cell. The source cell and the target cell may coordinate the mobility using a backhaul link. However, if the backhaul link has latency (e.g., due to using a wireless backhaul link or a non-ideal backhaul) , the mobility procedure may not be initiated until after signal quality from the source cell has degraded. In some examples, beam quality of the target cell may degrade or the UE may declare radio link failure or detect beam failure before the mobility procedure has completed.

[0050] Wireless communications systems described herein support using beam prediction to assist lower-layer triggered mobility. For example, a UE may transmit a conditional lower-layer triggered mobility request if a target cell or candidate cell is predicted to have better quality than the source cell or the source cell is predicted to experience radio link failure. The UE may be configured with one or more triggers for transmitting a conditional lower-layer triggered mobility request that are associated with beam prediction. The lower-layer triggered mobility configuration may indicate one or more beam prediction trigger conditions based on one or more measurements and one or more trigger conditions based on beam prediction. If, for example, a beam measurement prediction for a target cell is greater than a beam measurement prediction for a source cell by a threshold, the UE may be triggered to transmit a conditional lower-layer triggered mobility request. In some examples, the UE may perform one or more beam measurement predictions. Additionally, or alternatively, the network may perform the one or more beam measurement predictions. For example, the serving cell may predict the one or more beam measurements and indicate the one or more beam measurement predictions to the UE, and the UE may determine whether the one or more beam measurement predictions satisfy the one or more trigger conditions. In some examples, the serving cell may obtain the one or more beam measurement predictions and determine whether the one or more beam measurement predictions satisfy the one or  more trigger conditions, and the serving cell may indicate that the one or more trigger conditions are satisfied to the UE. In some examples, satisfying the one or more trigger conditions may be based on a confidence metric for the one or more beam measurement predictions or a predicted quantity of one or more radio link failures the serving cell is to experience, or both.

[0051] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to conditional low-layered triggered mobility using beam prediction.

[0052] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0053] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0054] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0055] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0056] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate  with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0057] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0058] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more  components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0059] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be  implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0060] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0061] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB nodes 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to core network 130. The IAB donor may include a CU 160 and at least one DU 165 (e.g., and RU 170) , in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a  backhaul link) . IAB donor and IAB nodes 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network via an interface, which may be an example of a portion of backhaul link, and may communicate with other CUs 160 (e.g., a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of a portion of a backhaul link.

[0062] An IAB node 104 may refer to a RAN node that provides IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with the IAB node 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through one or more other IAB nodes 104) . Additionally, or alternatively, an IAB node 104 may also be referred to as a parent node or a child node to other IAB nodes 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. Therefore, the IAB-MT entity of IAB nodes 104 may provide a Uu interface for a child IAB node 104 to receive signaling from a parent IAB node 104, and the DU interface (e.g., DUs 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node 104 to signal to a child IAB node 104 or UE 115.

[0063] For example, IAB node 104 may be referred to as a parent node that supports communications for a child IAB node, or referred to as a child IAB node associated with an IAB donor, or both. The IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., a backhaul communication link 120) to the core network 130 and may act as parent node to IAB nodes 104. For example, the DU 165 of IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB nodes 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB nodes 104, and the IAB nodes 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through the DUs 165. That is, data may be relayed to and from IAB nodes 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of the IAB node 104. Communications with IAB node 104 may be scheduled by a DU 165 of IAB donor and communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB node 104.

[0064] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0065] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0066] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0067] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control  signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0068] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may also have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different radio access technology) .

[0069] The communication links 125 shown in the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0070] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system  bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular radio access technology (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0071] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0072] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0073] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0074] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0075] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0076] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system  bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0077] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) , or others) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0078] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a lower-powered network entity 105 (e.g., a lower-powered base station 140) , as compared with a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115  associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or multiple cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0079] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0080] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0081] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities 105 may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities 105 may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0082] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture  information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0083] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0084] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0085] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g.,  in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0086] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0087] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility,  authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0088] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0089] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0090] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0091] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0092] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be  referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0093] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0094] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device,  such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0095] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by transmitting device (e.g., a transmitting network entity 105, a transmitting UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as a receiving network entity 105 or a receiving UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0096] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0097] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as  synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0098] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0099] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., a communication link 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g.,  using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0100] The wireless communications system 100 may support prediction techniques. For example, a device, such as a UE 115 or a network entity 105, may predict channel, signal, or beam characteristics or measurements. In some examples, the device may use prediction for beam management. For example, the device may perform beam prediction in the time domain or spatial domain, or both, to reduce overhead and latency while improving beam selection accuracy. In some examples, the device may make one or more predictions for a first set of beams (e.g., set A beam) based on one or more measurements of a second set of beams (e.g., set B beams) . In some examples, the device may perform temporal downlink beam prediction for the first set of beams based on one or more historic measurement results for the second set of beams. In some examples, the second set of beams may be a subset of the first set of beams. In some other examples, the first set of beams and the second set of beams may be different. In some cases, the first set of beams may be associated with beam prediction, and the second set of beams may be associated with beam measurement.

[0101] The wireless communications system 100 may support mobility procedures based on movement of a UE 115 within the wireless communications system. For example, the UE 115 may move from being in a coverage area of a first cell to a coverage area of a second cell, and the UE 115 may be handed over from the first cell to the second cell. In some cases, several other conditions or factors may additionally, or alternatively, be considered for a mobility procedure, such as cell loading, channel conditions, line-of-sight blockages, and the like. In some examples, some mobility signaling may be communicated using higher-layer signaling, such as RRC signaling.

[0102] The wireless communications system 100 my support techniques for lower-layer triggered mobility. For example, a UE 115 or a network entity 105, or both, may communicate mobility signaling using lower-layer signaling, such as layer one signaling  (e.g., uplink control information (UCI) or layer two signaling (e.g., a MAC CE) . In some examples, lower-layer mobility may change a serving cell for lower-layer signaling at a UE 115, or a lower-layer mobility procedure may include performing a mobility procedure using lower layer signaling.

[0103] A network entity 105 may transmit control signaling indicating a configuration for lower-layer triggered mobility to the UE 115. For example, the configuration for lower-layer triggered mobility may include one or more candidate cells and measurement thresholds for triggering lower-layer triggered mobility.

[0104] In some examples, the UE 115 may be triggered to perform or request a lower-layer mobility procedure. The UE 115 may transmit a conditional lower-layer triggered mobility request to a source cell if conditions for lower-layer triggered mobility are met. For example, if signal measurements for a target cell are greater than measurements for a source cell by a threshold difference, the UE 115 may be triggered to transmit a lower-layer triggered mobility request. In some examples, the control signaling may indicate beam prediction conditions or triggers for the UE 115 to transmit the conditional lower-layer triggered mobility request.

[0105] The one or more beam prediction trigger conditions for a lower-layer triggered mobility procedure may be based on one or more measurements of a serving source cell and one or more candidate cells. The one or more measurements may be based on one or more current, filtered measurements, channel quality (e.g., cell or beam quality) , a quantity of good beams (e.g., one or more beams with quality that satisfy a threshold) , beam correlation, or a maximum permissible exposure threshold, or any combination thereof. In some examples, the one or more trigger conditions may be based on radio link failure for the primary cell.

[0106] In some examples, the one or more trigger conditions may be based on beam failure detection or beam failure recovery. For example upon detecting beam failure or performing beam failure recovery, the UE 115 may transmit a conditional lower-layer triggered mobility request. Additionally, or alternatively, the UE 115 may transmit a conditional lower-layer triggered mobility request upon detecting a threshold quantity of beam failure instances for the primary cell (e.g., before beam failure recovery is triggered) .

[0107] In some examples, the trigger conditions may be based on UE location and mobility. For example, the UE location information may be used with cell location information and used to predict a best candidate cell for layer one or layer two mobility activation and primary cell selection. In some examples, the one or more trigger conditions may be based on full duplex capability of a candidate cell. For example, the UE 115 may transmit a conditional lower-layer triggered mobility trigger to a candidate cell if the candidate cell supports full duplex communications. The one or more trigger conditions for conditional lower layer mobility may be based on any one or more of the described one or more trigger conditions.

[0108] The UE 115 may measure one or more signals and one or more channel characteristics for a first cell operating as a serving cell and one or more candidate cells. If, for example, a second cell (e.g., a candidate cell) has better signal quality than the first cell (e.g., by a threshold difference) , the UE 115 may determine to change the primary cell from the first cell to the second cell. The UE 115 may transmit a conditional lower-layer triggered mobility request to the first cell (e.g., a source cell) to change the primary cell to the second cell with better signal quality (e.g., a target cell) . The network may activate the second cell for lower-layer mobility and update the second cell to be the primary cell for the UE 115. The first cell or the second cell, or both, may transmit a lower-layer primary cell update confirmation to the UE 115 after the updating. In some examples, the first cell may still be configured for the UE 115 as a secondary cell and may be used to communicate control or data signaling.

[0109] In some examples, the lower-layer triggered mobility configuration may indicate a cell group including multiple cells, while the candidate cells for lower-layer mobility may correspond to a subset of the cell group indicated by the lower-layer triggered mobility configuration. For example, a subset of cells of the lower-layer triggered mobility candidate group cell may be configured (e.g., via RRC signaling) as a conditional cell or a conditional cell group. In an inter-DU system, the conditional cells or conditional cell groups may be defined per DU 165. In some examples, there may be multiple configured sets of conditional cells or conditional cell groups. A UE 115 may use a set including a current serving cell or serving cell group, which may ensure that conditional lower-layer triggered mobility is only executed within a DU. The execution thresholds may be defined per conditional cell set. For example, the execution threshold  may be configured based on whether the conditional cell belongs to the same or different set as the serving cell.

[0110] If the one or more conditions are met, the UE 115 may trigger conditional lower-layer triggered mobility. For example, the UE 115 may trigger or initiate a switch to the new secondary primary cell or cell group from the conditional cell group. In some examples, the UE 115 may activate a new secondary primary cell or cell group form the lower-layer triggered mobility conditional cell group via lower layer signaling. In some examples, the UE 115 may request to switch to the new secondary primary cell or cell group from the lower-layer triggered mobility candidate or conditional cell group. For example, the UE 115 may send a request via lower layer signaling for the secondary primary cell or cell group to be updated to become the serving cell.

[0111] In some examples, the one or more candidate cells may be updated to include or remove some cells. For example, the UE 115 may measure one or more signals from one or more different cells and transmit one or more measurement reports to the serving cell. For example, the UE 115 may transmit one or more layer one measurement reports, indicating layer one reference signal received power (RSRP) measurements or layer one signal-to-interference plus noise (SINR) measurements for the serving cell or one or more of the candidate cells, or both. The serving cell may determine whether to add or remove a cell based on the measurement report.

[0112] In some cases, there may be a non-ideal backhaul between the source cell and the target cell of a lower-layer triggered mobility procedure. The non-ideal backhaul may introduce additional latency to identify a target beam to be used for the UE 115 after the conditional lower-layer triggered mobility procedure is initiated. For example, the one or more target cells may not be serving cells for the UE 115, and the UE 115 may only report one or more measurements with respect to one or more target cells to its current active serving cell. The non-ideal backhaul latency may cause most of the latency when indicating one or more preferred beams from the one or more active serving cells to the one or more target cells. If the UE 115 continues to move or rotate while the one or more serving cells coordinate with the one or more target cells, previously reported preferred beams may become outdated, such that more time-consuming beam refinement is performed to find a suitable beam.

[0113] The wireless communications system 100 may support using beam prediction for lower-layer triggered mobility. For example, a UE 115 or a network entity 105, or both, may use time domain beam prediction for lower-layer triggered mobility, which may compensate for non-ideal backhaul delay. For example, the UE 115 may support performing predictions for preferred beams in target cells that are 200 ms in advance, while the non-ideal backhaul latency may be 150 ms. The latency from the non-ideal backhaul may be avoided by scheduling the UE 115 using the predicted future beams once the UE 115 is in the presence of the target cells.

[0114] A configuration for lower-layer triggered mobility in the wireless communications system 100 may include one or more parameters associated with beam prediction. For example, a network entity 105 may transmit control signaling indicating a configuration for lower-layer triggered mobility, and the configuration may indicate both one or more conditions for lower-layer triggered mobility based on measurement (e.g., measurement results) and one or more conditions for lower-layer triggered mobility based on prediction (e.g., time domain beam prediction results) . If the UE 115 detects a condition to transmit a conditional lower-layer triggered mobility request based on beam prediction is met, the UE 115 may transmit the conditional lower-layer triggered mobility request.

[0115] Either the UE 115 or the network entity 105 (e.g., a serving cell) may perform the one or more beam predictions for conditional lower-layer triggered mobility. For example, the UE 115 may predict one or more beam characteristics regarding a future time occasion and transmit the request based on determining that the one or more predicted beam characteristics satisfy a condition to transmit the conditional lower-layer triggered mobility request. Additionally, or alternatively, the network entity 105 may predict one or more beam characteristics regarding a future time occasion. In some examples, the network entity 105 may indicate the one or more predicted beam characteristics to the UE 115, and the UE 115 may determine whether the one or more predicted beam characteristics satisfy the one or more conditions. In some examples, the network entity 105 may determine that the one or more predicted beam characteristics satisfy the conditions, and the network entity 105 may transmit an indication (e.g., and explicit indication) to the UE 115 that the one or more conditions are satisfied. If the UE 115 determines that the one or more conditions for transmitting  the conditional lower-layer triggered mobility request are satisfied based on the prediction made at the network entity 105, the UE 115 may transmit the conditional lower-layer triggered mobility request.

[0116] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may include a UE 115-a and one or more cells 205. For example, the wireless communications system 200 may include a first cell 205-a and a second cell 205-b. In some examples, a cell 205 may be an example of a network entity 105. Additionally, or alternatively, a network entity 105 may provide multiple cells 205.

[0117] In some examples, the first cell 205-a and the second cell 205-b may communicate using a non-ideal backhaul 120-a. The non-ideal backhaul 120-a may introduce some latency for communications between the first cell 205-a and the second cell 205-b. In some cases, the non-ideal backhaul 120-a may be an example of a wireless backhaul. The first cell 205-a may be an example of a serving cell for the UE 115-a. In some examples, the first cell 205-a may be an example of a primary cell or a source cell, or both, of the UE 115-a. The second cell 205-b may be an example of a candidate cell of the UE 115-a. In some examples, the second cell 205-b may be a serving cell of the UE 115-a, or the UE 115-a may not be connected to the second cell 205-b. For example, the second cell 205-b may be associated with a different DU than current active serving cells of the UE 115-a.

[0118] The UE 115-a and the cells 205 may support conditional lower-layer triggered mobility based on beam prediction. For example, if the UE 115-a detects that one or more triggering conditions associated with beam prediction are satisfied, the UE 115-a may transmit a conditional lower-layer triggered mobility request 215 to the first cell 205-a. The conditional lower-layer triggered mobility request 215 may be transmitted using lower layer signaling, such as layer one signaling or layer two signaling. For example, the UE 115-a may transmit the conditional lower-layer triggered mobility request 215 via uplink control information or a MAC control element. The one or more beam predictions may be performed either at the UE 115-a or at a cell 205, such as the first cell 205-a.

[0119] In some examples, beam prediction for a source cell or a target cell may include one or more beam measurement predictions. For example, the UE 115-a or a cell 205, or both, may obtain one or more future RSRP measurement predictions, one or more future SINR measurement predictions, or both, for a source cell or a target cell of a lower-layer triggered mobility procedure. Additionally, or alternatively, the UE 115-a or the source cell, or both, may predict a set of top future resources (e.g., future resources in terms of strength or highest RSRP or SINR, or both) for the source cell or the target cell of the lower-layer triggered mobility procedure. In some examples, beam prediction may include radio link failure predictions or beam failure predictions. For example, the UE 115-a or the source cell may predict whether the source cell will experience radio link failure or beam failure. In some examples, the UE 115-a or the source cell may predict a quantity of one or more beam failure instances the source cell may experience before a future time window.

[0120] The first cell 205-a may transmit, via control signaling, a configuration 210 for conditional lower-layer triggered mobility to the UE 115-a. In some examples, that control signaling may radio resource control signaling (RRC signaling) that indicates the configuration 210. The configuration 210 may include one or more triggering conditions based on one or more measurements and one or more triggering conditions based on time domain beam predictions. The configuration 210 may include one or more beam prediction thresholds, one or more confidence level thresholds associated with beam prediction, one or more beam failure prediction thresholds, one or more radio failure prediction thresholds, timing information associated with beam predictions (e.g., a time window for the beam predictions) , or any combination thereof.

[0121] In some examples, the configuration 210 may indicate a set of candidate cells for the lower-layer triggered mobility procedure. For example, the configuration may indicate one or more cells 205 including at least the second cell 205-b. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may measure reference signals transmitted by cells 205 and request for one or more cells 205 to be added to or removed from a set of candidate cells.

[0122] In some examples, the UE 115-a may determine whether to trigger a conditional lower-layer triggered mobility request 215 based on whether beam prediction is utilized. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may determine  whether to initiate a timer value associated with the confirmation of being present in lower-layer triggered mobility candidate cells based on whether beam prediction is utilized. In some examples, if time domain beam prediction is not supported by a serving cell of the UE 115-a or a target cell, or both, the UE 115-a may determine not to trigger the conditional lower-layer triggered mobility request 215. For example, if the first cell 205-a is the serving cell of the UE 115-a and does not support beam prediction, the UE 115-a may not transmit a conditional lower-layer triggered mobility request 215. Additionally, or alternatively, if the second cell 205-b is a target cell for the lower-layer triggered mobility procedure, the UE 115-a may not transmit a conditional lower-layer triggered mobility request 215.

[0123] The beam predictions may be performed by the UE 115-a or the network. For example, the UE 115-a may measure one or more reference signals and perform the one or more beam predictions, or source cell may perform the one or more beam predictions. In some examples, the source cell may perform the one or more beam predictions based on one or more measurement reports from the UE 115-a, measurement reports from other UEs 115, or information received from other cells 205.

[0124] In some examples, the UE 115-a may transmit a conditional lower-layer triggered mobility request 215 based on UE-side beam prediction. For example, a condition to trigger transmission of the lower-layer triggered mobility request 215 may include at least UE-predicted beam characteristics regarding a future time domain occasion satisfying a criteria. The condition may additionally, or alternatively, be based on the UE 115-a reporting predicted beam characteristics to the source cell.

[0125] The criteria may include, or be based on, one or more threshold values for one or more predicted future beam characteristics (e.g., predicted layer one future RSRP measurements or predicted layer one future SINR measurements or both) . In some examples, the criteria may include, or be based on, one or more threshold values on one or more confidence levels associated with the one or more predictions. In some examples, the criteria may include, or be based on, whether one or more RLF or beam failures are predicted for the source cell. For example, the one or more threshold values may be based on whether radio link failure or beam failure are predicted to occur at the one or more source cells. In some examples, the criteria may include, or be based on, a future time domain occasion or window associated with the one or more predictions.

[0126] For UE-side beam prediction, the UE 115-a may measure one or more reference signals transmitted by the first cell 205-a or the second cell 205-b, or both. For example, the UE 115-a may measure one or more reference signals 220-a from the first cell 205-a or one or more reference signals 220-b from the second cell 205-b, or both. The UE 115-a may additionally, or alternatively, measure one or more reference signals from other cells 205 in a configured set of one or more candidate cells or a configured set of one or more target cells.

[0127] In some examples, the configuration 210 may indicate one or more target reference signals associated with one or more target cells to measure or use for predictions. For example, the configuration 210 may indicate one or more target reference signals from the second cell 205-b. In some examples, a synchronization signal block (SSB) or a CSI-RS may be an example of a target reference signal. For example, the first cell 205-a may select one or more SSBs of the second cell 205-b to be associated with the beam prediction. In some examples, configuration 210 may indicate a set of one or more candidate cells or a set of one or more target cells including at least the second cell 205-b. In some examples, the first cell 205-a may configure which one or more SSBs of each candidate cell in a pool of lower-layer triggered mobility candidate cells the UE 115-a is to use as target reference signals for conditional lower-layer triggered mobility based on beam prediction.

[0128] For the UE-side beam prediction, the UE 115-a may measure the one or more reference signals 220-a from the first cell 205-a and use the one or more measurements to obtain one or more predicted beam measurements for the first cell 205-a. For example, the UE 115-a may measure one or more SSBs from the first cell 205-a and perform a prediction procedure using the measurements to identify a set of one or more predicted top beams of the first cell 205-a during a future time occasion. In some examples, the UE 115-a may predict a best beam from the target cell during the future time occasion.

[0129] In some examples, the UE 115-a may measure the one or more reference signals 220-b from the second cell 205-b and use the one or more measurements to obtain one or more predicted beam measurements for the second cell 205-b. For example, the UE 115-b may measure one or more SSBs from the second cell 205-b and perform a prediction procedure using the one or more measurements to identify a set of  one or more predicted top beams of the second cell 205-b during the future time occasion. In some examples, the UE 115-a may additionally measure one or more other reference signals from one or more other candidate cells or one or more target cells to obtain one or more beam measurement predictions for the one or more other candidate cells, or one or more other target cells, or both.

[0130] The UE 115-a may be triggered to transmit a conditional lower-layer triggered mobility request 215 based on the one or more predicted measurements for the first cell 205-a and the one or more predicted measurements for the one or more target cells such as the second cell 205-b. For example, the UE 115-a may trigger the transmission of a conditional lower-layer triggered mobility request 215 if some or all predicted beam measurements for the one or more target cells exceed the one or more predicted beam measurements of the source cell by a threshold. For example, the UE 115-a may transmit the conditional lower-layer triggered mobility request 215 if the UE 115-a has identified that some or all SSBs configured for the UE 115-a to monitor with respect to the target cell are at least Y db greater (e.g., in terms of predicted RSRP) than the best SSB configured for the UE 115-a to monitor with respect to the source cell for one or more time domain occasions that are X ms later than the current measurement occasion. The value of Y may be predefined (e.g., in a standards document) or indicated in control signaling received from the first cell 205-a or other network entity, where the value of Y may be greater in terms of L1-RSRPs than the best SSB configured for the UE to monitor with respect to on or more source cells, for one or more time domain occasions or windows that are X-ms later than a current measurement occasion. In some examples, the value of Y may be lower if the UE 115-a has also predicted RLF in the source cell during the same one or more future TD occasions or windows. In some examples, the value of Y may be lower if the UE 115-a has also predicted at least Z-times of beam failure instances before the one or more future TD occasions or windows for the predicted L1-RSRPs (the value of Z could also be predefined (e.g., in a standards document) or indicated in control signaling received from the first cell 205-a or other network entity. In some cases, the UE 115-a may reported one or more such prediction results back to the first cell 205-a or other network entity before triggering the transmission of conditional lower-layer triggered mobility request 215.

[0131] In an example, the UE 115-a may obtain a measurement prediction for a strongest beam from the first cell 205-a, and the UE 115-a may obtain a measurement predictions for each configured target reference signal from a target cell. The measurement prediction for the first cell 205-a and the one or more measurement predictions for the one or more target cells may each be for a future time occasion that is 100 ms in the future (e.g., 100 ms later than a current measurement occasion) . If the measurement prediction for each of the one or more target cells exceeds the measurement prediction for the first cell 205-a by a threshold, the UE 115-a may be triggered to transmit the conditional lower-layer triggered mobility request 215. For example, if each predicted measurement for the target cells is 9 dB greater than the predicted measurement for the source cell, the UE 115-a may transmit the conditional lower-layer triggered mobility request 215.

[0132] In some examples, the threshold difference may be based on whether beam failure or radio link failure is predicted for the first cell 205-a. For example, the threshold may be smaller if the UE 115-a predicts that the first cell 205-a is to experience radio link failure during the same future time domain occasion or window. For example, the threshold may change from 9 dB to 4 dB if the UE 115-a predicts radio link failure for the first cell 205-a during the future time domain occasion. Additionally, or alternatively, the threshold different may be based on a quantity of one or more predicted beam failure instances for the first cell 205-a before the future time domain occasion. For example, if the UE 115-a predicts a threshold quantity of beam failure instances for the first cell 205-a before the future time domain occasion, the UE 115-a may use a smaller threshold difference to determine whether to transmit the conditional lower-layer triggered mobility request 215. In an example, suppose the non-ideal backhaul delay is X-ms, which the first cell 205-a or network entity may indicate to the UE. In some cases, the first cell 205-a or network entity may not explicitly say that X-ms is with respect to backhaul delay, but may rather just indicate the value of X for the UE to determine whether a condition is met to transmit the conditional lower-layer triggered mobility request 215.

[0133] In some examples, the threshold difference may be based on whether confidence levels for the predictions satisfy a threshold. For example, the UE 115-a may generate a confidence level associated with how accurate each prediction is. If, for  example, the confidence levels for a prediction is very high, the UE 115-a may assume it is more likely that the prediction is accurate. In some examples, a triggering condition for transmitting the conditional lower-layer triggered mobility request may be that the confidence levels for the beam predictions of the source cell or target cells, or both, satisfy a confidence level threshold.

[0134] In some examples, the UE 115-a may transmit the lower-layer triggered mobility request based on reporting beam measurement predictions to the first cell 205-a. For example, the UE 115-a may, in some cases, not transmit the lower-layer triggered mobility request 215 if the UE 115-a has not reported beam measurement predictions for the first cell 205-a or one or more target cells, or any combination thereof, to the first cell 205-a.

[0135] In some examples, the UE 115-a may transmit the lower-layer triggered mobility request 215 based on a backhaul latency of the first cell 205-a. For example, the configuration 210 may indicate a latency of the non-ideal backhaul 120-a. In some examples, the triggering condition to transmit the lower-layer triggered mobility request 215 may be satisfied if the latency of the non-ideal backhaul (e.g., the non-ideal backhaul 120-a) exceeds a threshold. In some examples, the configuration 210 may include the threshold for the latency of the non-ideal backhaul 120-a.

[0136] For triggering transmission of conditional lower-layer triggered mobility requests based on network-side time domain beam prediction, the source cell may perform or otherwise obtain one or more beam predictions for the source cell and one or more target cells. In some examples, the one or more conditions for triggering transmission of a conditional lower-layer triggered mobility request based on one or more network-side beam predictions may be similar to the conditions for triggering conditional lower-layer triggered mobility requests based on one or more UE-side beam predictions. For example, the criteria or conditions may include one or more threshold values for one or more predicted measurements, one or more threshold values on one or more confidence levels associated with prediction, one or more beam failure predictions, one or more radio link failure predictions, or any combination thereof. In some examples, the source cell may similarly configure one or more target reference signals of the source cell or one or more target cells, or both, for the time domain beam predictions.

[0137] For example, for a lower-layer triggered mobility procedure based on network-side prediction, the UE 115-a may measure the one or more target reference signals indicated by the configuration 210. The UE 115-a may transmit a measurement report 230 indicating one or more measurements for the one or more target reference signals to the first cell 205-a. The first cell 205-a may perform a prediction procedure using machine learning to obtain time domain beam predictions for the first cell 205-a and one or more target cells such as the second cell 205-b. For example, the first cell 205-a may predict a beam measurement for a strongest beam of the first cell 205-a and a beam measurement associated with all target reference signals during a future time domain occasion. In some examples, the first cell 205-a may predict whether the first cell 205-a is to experience radio link failure during or before the future time domain occasion or a quantity of beam failure instances before the future time domain occasion.

[0138] In some examples, the first cell 205-a may transmit control signaling indicating the one or more time domain beam predictions to the UE 115-a. The UE 115-a may compare the one or more time domain beam predictions of the first cell 205-a and the one or more target cells to determine whether the one or more trigger conditions to transmit the lower-layer triggered mobility request 215 are satisfied. For example, the UE 115-a may compare the time domain beam predictions of the target cells are greater than the one or more time domain beam predictions of the first cell 205-a by a threshold. The threshold may be based on whether the first cell 205-a is predicted to have radio link failure or beam failure prior to or during the future time domain occasion.

[0139] Additionally, or alternatively, the first cell 205-a may transmit an explicit indication that the criteria to trigger transmission of the lower-layer triggered mobility request 215 is satisfied. For example, the first cell 205-a may generate the one or more predictions and compare the one or more beam predictions of the first cell 205-a to the one or more beam predictions of the target cells. If the first cell 205-a determines that the one or more triggering conditions are satisfied, the first cell 205-a may transmit an indication to the UE 115-a that the one or more triggering conditions are satisfied. The UE 115-a may transmit the lower-layer triggered mobility request 215 based on the indication from the first cell 205-a that the one or more triggering conditions are satisfied. In some examples, the indication of whether the criteria are satisfied may  include an indication of the one or more time domain occasions or windows where the criteria are met (e.g., the future time domain occasion or window associated with the one or more time domain beam predictions) .

[0140] In some examples, the one or more triggering conditions for transmitting a lower-layer triggered mobility request 215 may be based on whether time domain beam prediction is used or a type of time domain beam prediction used. For example, if time domain beam prediction is not supported or implemented, the UE 115-a may not trigger transmission of the conditional lower-layer triggered mobility request based on beam prediction. In some examples, even if time domain beam prediction is not supported, the UE 115-a may transmit the lower-layer triggered mobility request 215 based on measurement results. In some examples, the UE 115-a may trigger transmission of the lower-layer triggered mobility request 215 based on where the one or more predictions are made. For example, for one or more UE-side predictions, the UE 115-a may trigger transmission of the lower-layer triggered mobility request based on the one or more measurements and one or more predictions made at the UE 115-a. For one or more network-side predictions, the UE 115-a may trigger transmission of the lower-layer triggered mobility request 215 either based on an indication of the one or more time domain beam predictions from the source cell or based on an explicit indication that the one or more triggering conditions are satisfied from the source cell.

[0141] In some examples, the first cell 205-a may transmit control signaling to indicate which criteria or triggering conditions to use for a conditional lower-layer triggered mobility procedure. For example, the first cell 205-a may indicate whether time domain beam prediction is supported or not, or the first cell 205-a may indicate whether the one or more predictions are made at the UE 115-a or network-side. In some examples, the control signaling may be an aspect of, include, or be included with the configuration 210. In some examples, downlink control information, MAC signaling (e.g., a medium access control control element (MAC CE) ) , or RRC signaling may be examples of the control signaling indicating the criteria or triggering conditions.

[0142] The first cell 205-a may receive the conditional lower-layer triggered mobility request 215 and coordinate with one or more target cells to perform a mobility procedure for the UE 115-a. For example, the first cell 205-a may communicate or coordinate with the second cell 205-b via the non-ideal backhaul 120-a to trigger  mobility of the UE 115-a from the first cell 205-a to the second cell 205-b. In some examples, the first cell 205-a may activate the second cell 205-b as a serving cell for the UE 115-a. The first cell 205-a may transmit, in response to the conditional lower-layer triggered mobility request, lower layer signaling (e.g., layer one signaling or layer two signaling) that triggers mobility of the UE 115-a from the first cell 205-a to the second cell 205-b. The first cell 205-a may transmit mobility signaling 225 to trigger mobility of the UE 115-a from the first cell 205-a to the second cell 205-b.

[0143] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may be implemented by a UE 115-b, a source cell 305-a, a target cell 305-b, or any combination thereof.

[0144] The UE 115-b may be an example of a UE 115 as described herein. In some examples, the source cell 305-a and the target cell 305-b may each be an example of a network entity 105 or a DU 165 as described herein. In some examples, the source cell 305-a and the target cell 305-b may each be an example of a cell, such as a cell 205 as described with reference to FIG. 2. For example, the source cell 305-a may be an example of a source cell serving the UE 115-b, and the target cell 305-b may be an example of a target cell or a candidate cell, or both. In some cases, the source cell 305-a and the target cell 305-b may communicate via a backhaul link. In some examples, the backhaul link between the source cell 305-a and the target cell 305-b may be an example of a non-ideal backhaul.

[0145] In some examples, some processes or signaling of the process flow 300 may occur in a different order than shown. In some examples, some signaling or processes shown may not occur. Additionally, or alternatively, additional signaling or processes not shown by the process flow 300 may occur.

[0146] At 310, the source cell 305-a may transmit a configuration for lower-layer triggered mobility to the UE 115-b. For example, the UE 115-b may receive, from the source cell 305-a, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE 115-b of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE 115-b from the source cell 305-a to a target cell. The control signaling may indicate a lower-layer triggered  mobility configuration including triggering conditions for the UE 115-b to transmit a conditional lower-layer triggered mobility request. In some examples, the control signaling may be RRC signaling.

[0147] In some examples, the beam prediction trigger condition may be based on one or more thresholds. For example, the control signaling may indicate one or more threshold differences (e.g., in predicted RSRP or predicted SINR, or both) between one or more target cell predictions and one or more source cell predictions, one or more threshold values for one or more predicted beam measurements, a threshold quantity of beam failure instances, one or more prediction confidence thresholds, or any combination thereof. In some examples, the control signaling may indicate a future timing window, future time occasion, or timing gap between a measurement occasion and a prediction occasion.

[0148] In some examples, the control signaling may indicate one or more reference signals. In some examples, the one or more reference signals indicated by the control signaling may be examples of one or more target reference signals. In some cases, the control signaling may indicate identifiers of the one or more reference signals, one or more cell identifiers for cells transmitting the one or more reference signals, or both. In some examples, the one or more target reference signals may be a CSI-RS, or a SSB, or both. In some cases, each target reference signal may correspond to a different beam. In some examples, the UE 115-b may be configured to monitor multiple target reference signals for a single target cell or candidate cell. In some examples, not all candidate cells may be configured with target reference signals. For example, the UE 115-b may be configured to measure reference signals from a subset of candidate cells for conditional lower-layer triggered mobility.

[0149] At 315, the UE 115-b may measure one or more reference signals from the source cell 305-a and one or more target cells including the target cell 305-b. For example, the UE 115-b may measure a first set of reference signals from the source cell 305-a to obtain a first set of one or more measurements, and the UE 115-b may measure a second set of reference signals from the target cell 305-b to obtain a second set of one or more measurements. For example, the UE 115-b may measure one or more SSBs transmitted by the source cell 305-a and one or more SSBs transmitted by the target cell 305-b.

[0150] In some examples, at 320, the UE 115-b may transmit a measurement report to the source cell 305-a. For example, the UE 115-b may transmit a measurement report indicating the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.

[0151] Beam predictions for a conditional lower-layer triggered mobility procedure may be made either at the UE 115-b or at the network. For example, the UE 115-b may perform a prediction procedure at 325-a based on the measurements of the source cell 305-a and the one or more target cells. The UE 115-b may obtain a time domain beam prediction based on the target reference signal transmitted by the source cell 305-a and a time domain beam prediction based on a respective target reference signal transmitted by each target cell. In some examples, the control signaling may configure the UE 115-b to perform the prediction procedure. In some examples, the UE 115-b may transmit one or more prediction results to the source cell 305-a at 330. For example, the UE 115-b may report one or more predicted beam characteristics (e.g., for the source cell 305-a, one or more target cells, or any combination thereof) to the source cell 305-a.

[0152] For conditional lower-layer triggered mobility based on network-side predictions, a network entity 105 may perform the prediction procedure. For example, the source cell 305-a may perform the prediction procedure at 325-b. In some examples, the source cell 305-a may perform the prediction procedure based on the one or more measurement reports received at 320.

[0153] In some examples, the source cell 305-a may transmit an indication of the one or more prediction results to the UE 115-b at 335. For example, the source cell 305-a may obtain one or more time domain beam measurement predictions for the source cell 305-a and the one or more target cells, and the source cell 305-a may transmit control signaling indicating one the or more time domain beam measurement predictions to the UE 115-b. The UE 115-b may then compare the one or more time domain beam measurement predictions to thresholds configured by the control signaling at 310.

[0154] At 340, the UE 115-b may transmit, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. In  some examples, the UE 115-b may transmit the conditional triggered mobility request using lower layer signaling. For example, the UE 115-b may transmit the conditional triggered mobility request via layer one or layer two signaling. In some examples, the beam measurement prediction may be based on a beam measurement prediction for the source cell 305-a, one or more beam measurement predictions for one or more target cells, or any combination thereof.

[0155] In some examples, the UE 115-b may transmit the conditional triggered mobility request based on a difference between the beam measurement prediction for the source cell 305-a and beam measurement predictions for the one or more target cells. For example, the conditional triggered mobility request may be transmitted based on a difference between a first beam measurement prediction associated with the source cell 305-a and a second beam measurement prediction associated with the target cell 305-b satisfying a threshold.

[0156] In some examples, the UE 115-b may transmit the conditional triggered mobility request based on a difference between each beam measurement prediction of multiple beam measurement predictions associated with the target cells and a best beam measurement prediction associated with the source cell satisfying a threshold. For example, if each target cell is predicted to have stronger signal (e.g., higher RSRP predicted measurements or higher SINR predicted measurements, or both) than the source cell 305-a during the future time window, the trigger condition may be satisfied, and the UE 115-b may transmit the conditional triggered mobility request.

[0157] In some examples, the one or more trigger conditions may be based on one or more confidence levels associated with the prediction. For example, a trigger condition to transmit the conditional triggered mobility request may be satisfied if a confidence level for one or more predictions is above a confidence level threshold. As described herein, the one or more comparisons to the one or more thresholds may be performed by the UE 115-b, or one or more comparisons may be performed by the source cell 305-a and indicated to the UE 115-b.

[0158] In some examples, for network-side prediction, the source cell 305-a may transmit an explicit indication of whether the one or more trigger conditions are satisfied. For example, the source cell 305-a may compare the one or more time domain  beam predictions to the thresholds and determine whether the one or more trigger conditions are satisfied. The UE 115-b may receive a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition.

[0159] At 345, the source cell 305-a and the target cell 305-b may coordinate mobility for the UE 115-b. For example, the source cell 305-a may activate the target cell 305-b as a serving cell for the UE 115-b. In some examples, the source cell 305-a may change the serving cell or primary cell for the UE 115-b to be the target cell 305-b.

[0160] At 350, the source cell 305-a may transmit mobility signaling to the UE 115-b. For example, the UE 115-b may receive, in response to the conditional triggered mobility request, layer one or layer two signaling that triggers mobility of the UE 115-b from the source cell 305-a to the target cell 305-b.

[0161] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, and the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0162] The receiver 410 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to conditional low-layered triggered mobility using beam prediction) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0163] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof  associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to conditional low-layered triggered mobility using beam prediction) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0164] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0165] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0166] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or  otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0167] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0168] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0169] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources by preventing radio link failure and reducing a quantity of resources used for beam measurements and mobility procedures.

[0170] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more  aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one of more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, and the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0171] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to conditional low-layered triggered mobility using beam prediction) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0172] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to conditional low-layered triggered mobility using beam prediction) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0173] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein. For example, the communications manager 520 may include a trigger condition configuration component 525, a conditional mobility request component 530, a mobility signaling component 535, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information  from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0174] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The trigger condition configuration component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The conditional mobility request component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The mobility signaling component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0175] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein. For example, the communications manager 620 may include a trigger condition configuration component 625, a conditional mobility request component 630, a mobility signaling component 635, a prediction component 640, a prediction reception component 645, a measurement component 650, a location indicating component 655, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0176] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The trigger condition configuration component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The conditional mobility request component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The mobility signaling component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0177] In some examples, the beam measurement prediction is associated with the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based on a difference between the beam measurement prediction associated with the target cell and a second beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with beam prediction trigger condition.

[0178] In some examples, the conditional triggered mobility request is transmitted based on a first confidence metric for the beam measurement prediction associated with the target cell or a second confidence metric for the second beam measurement prediction associated with the source cell, or both, satisfying a confidence metric threshold.

[0179] In some examples, the conditional triggered mobility request is transmitted based on a quantity of predicted beam failure instances for the source cell before the future time window satisfying a beam failure instance threshold.

[0180] In some examples, the beam measurement prediction is a best beam measurement prediction associated with the source cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based on a difference between each beam measurement prediction of a set of multiple beam measurement predictions associated with the target  cell and the best beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with the beam prediction trigger condition.

[0181] In some examples, the prediction component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction, where the control signaling configures the UE to perform the prediction procedure.

[0182] In some examples, the prediction reception component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the source cell, a control message indicating the beam measurement prediction, where transmitting the conditional triggered mobility request is based on the control message.

[0183] In some examples, the prediction reception component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the source cell, a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition, where transmitting the conditional triggered mobility request is based on the control message.

[0184] In some examples, the control message indicates the future time window associated with the beam measurement prediction.

[0185] In some examples, the control signaling indicates that the source cell is to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0186] In some examples, the measurement component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring a first set of reference signals from the source cell to obtain a first set of one or more measurements, where the control signaling indicates the first set of reference signals. In some examples, the measurement component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring a second set of reference signals from the target cell to obtain a second set of one or more measurements, where the control signaling indicates the second set of reference signals. In some examples, the measurement component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a measurement report indicating the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements, where the beam measurement prediction is based on  the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.

[0187] In some examples, the location indicating component 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of location information of the UE, where the beam measurement prediction is based on the location information of the UE.

[0188] In some examples, the control signaling indicates a beam measurement trigger condition for the conditional triggered mobility request and the beam prediction trigger condition for the conditional triggered mobility request.

[0189] In some examples, the control signaling indicates that beam prediction is supported by the source cell and the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based on beam prediction being supported by the source cell and the target cell.

[0190] In some examples, the control signaling indicates a backhaul latency between the source cell and the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based on the backhaul latency satisfying a latency threshold.

[0191] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include the components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller 710, a transceiver 715, an antenna 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0192] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as  or another known operating system. Additionally or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0193] In some cases, the device 705 may include a single antenna 725. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna 725, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 725, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0194] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable code 735 including instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may contain, among other things, a basic I / O  system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0195] The at least one processor 740 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting conditional low-layered triggered mobility using beam prediction) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and at least one memory 730 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0196] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving,  in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0197] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, and more efficient utilization of communication resources.

[0198] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0199] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, and the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0200] The receiver 810 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service  data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 805. In some examples, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0201] The transmitter 815 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 815 and the receiver 810 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0202] The communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein. For example, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0203] In some examples, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the  present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0204] Additionally, or alternatively, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0205] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0206] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for  transmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0207] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources by preventing radio link failure and reducing a quantity of resources used for beam measurements and mobility procedures.

[0208] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a device 805 or a network entity 105 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one of more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, and the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0209] The receiver 910 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 905. In some examples, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0210] The transmitter 915 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the  device 905. For example, the transmitter 915 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 915 and the receiver 910 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0211] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein. For example, the communications manager 920 may include a trigger condition configuring component 925, a conditional mobility request reception component 930, a mobility signaling component 935, or any combination thereof. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 820 as described herein. In some examples, the communications manager 920, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0212] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The trigger condition configuring component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The conditional mobility request reception component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, the  conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The mobility signaling component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0213] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 820, a communications manager 920, or both, as described herein. The communications manager 1020, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a trigger condition configuring component 1025, a conditional mobility request reception component 1030, a mobility signaling component 1035, a prediction indicating component 1040, a measurement report component 1045, a location indication component 1050, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0214] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The trigger condition configuring component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a  target cell. The conditional mobility request reception component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The mobility signaling component 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0215] In some examples, the beam measurement prediction is associated with the target cell, and receiving the conditional triggered mobility request is based on a difference between the beam measurement prediction associated with the target cell and a second beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with beam prediction trigger condition.

[0216] In some examples, the conditional triggered mobility request is received based on a first confidence metric for the beam measurement prediction associated with the target cell or a second confidence metric for the second beam measurement prediction associated with the source cell, or both, satisfying a confidence metric threshold.

[0217] In some examples, the conditional triggered mobility request is received based on a quantity of predicted beam failure instances for the source cell before the future time window satisfying a beam failure instance threshold.

[0218] In some examples, the beam measurement prediction is a best beam measurement prediction associated with the source cell, and receiving the conditional triggered mobility request is based on a difference between each beam measurement prediction of a set of multiple beam measurement predictions associated with the target cell and the best beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with the beam prediction trigger condition.

[0219] In some examples, the control signaling configures the UE to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0220] In some examples, the prediction indicating component 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a control message indicating the beam measurement prediction, where receiving the conditional triggered mobility request is based on the control message.

[0221] In some examples, the prediction indicating component 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the UE, a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition, where receiving the conditional triggered mobility request is based on the control message.

[0222] In some examples, the control message indicates the future time window associated with the beam measurement prediction.

[0223] In some examples, the control signaling indicates that the source cell is to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0224] In some examples, the measurement report component 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first set of reference signals to the UE, where the control signaling indicates the first set of reference signals and a second set of reference signals associated with the target cell. In some examples, the measurement report component 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a measurement report indicating a first set of one or more measurements for the first set of reference signals and a second set of one or more measurements for the second set of reference signals, where the beam measurement prediction is based on the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.

[0225] In some examples, the location indication component 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of location information of the UE, where the beam measurement prediction is based on the location information of the UE.

[0226] In some examples, the control signaling indicates a beam measurement trigger condition for the conditional triggered mobility request and the beam prediction trigger condition for the conditional triggered mobility request.

[0227] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of or include the components of a device 805, a device 905, or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1105 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1120, a transceiver 1110, an antenna 1115, at least one memory 1125, code 1130, and at least one processor 1135. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1140) .

[0228] The transceiver 1110 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1110 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1110 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1105 may include one or more antennas 1115, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1110 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1115, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1115, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1110 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1115 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1115 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1110 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other  signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1110, or the transceiver 1110 and the one or more antennas 1115, or the transceiver 1110 and the one or more antennas 1115 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1135, the at least one memory 1125, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1105. In some examples, the transceiver 1110 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0229] The at least one memory 1125 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1125 may store computer-readable, computer-executable code 1130 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1135, cause the device 1105 to perform various functions described herein. The code 1130 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1130 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1135 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1125 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1135 may include multiple processors and the at least one memory 1125 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0230] The at least one processor 1135 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1135 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1135. The at least one processor 1135 may be configured to  execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1125) to cause the device 1105 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting conditional low-layered triggered mobility using beam prediction) . For example, the device 1105 or a component of the device 1105 may include at least one processor 1135 and at least one memory 1125 coupled with one or more of the at least one processor 1135, the at least one processor 1135 and the at least one memory 1125 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1135 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1130) to perform the functions of the device 1105. The at least one processor 1135 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1105 (such as within one or more of the at least one memory 1125) . In some implementations, the at least one processor 1135 may be a component of a processing system. A processing system may generally refer to a system or series of machines or components that receives inputs and processes the inputs to produce a set of outputs (which may be passed to other systems or components of, for example, the device 1105) . For example, a processing system of the device 1105 may refer to a system including the various other components or subcomponents of the device 1105, such as the at least one processor 1135, or the transceiver 1110, or the communications manager 1120, or other components or combinations of components of the device 1105. The processing system of the device 1105 may interface with other components of the device 1105, and may process information received from other components (such as inputs or signals) or output information to other components. For example, a chip or modem of the device 1105 may include a processing system and one or more interfaces to output information, or to obtain information, or both. The one or more interfaces may be implemented as or otherwise include a first interface configured to output information and a second interface configured to obtain information, or a same interface configured to output information and to obtain information, among other implementations. In some implementations, the one or more interfaces may refer to an interface between the processing system of the chip or modem and a transmitter, such that the device 1105 may transmit information output from the chip or modem. Additionally, or alternatively,  in some implementations, the one or more interfaces may refer to an interface between the processing system of the chip or modem and a receiver, such that the device 1105 may obtain information or signal inputs, and the information may be passed to the processing system. A person having ordinary skill in the art will readily recognize that a first interface also may obtain information or signal inputs, and a second interface also may output information or signal outputs.

[0231] In some examples, a bus 1140 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1140 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1105, or between different components of the device 1105 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1105 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1120, the transceiver 1110, the at least one memory 1125, the code 1130, and the at least one processor 1135 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0232] In some examples, the communications manager 1120 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1120 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1120 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1120 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0233] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a  target cell. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from the UE, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0234] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, and more efficient utilization of communication resources.

[0235] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1110, the one or more antennas 1115 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1120 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the transceiver 1110, one or more of the at least one processor 1135, one or more of the at least one memory 1125, the code 1130, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1135, the at least one memory 1125, the code 1130, or any combination thereof) . For example, the code 1130 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1135 to cause the device 1105 to perform various aspects of conditional low-layered triggered mobility using beam prediction as described herein, or the at least one processor 1135 and the at least one memory 1125 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0236] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the  operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0237] At 1205, the method may include receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The operations of block 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a trigger condition configuration component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0238] At 1210, the method may include transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The operations of block 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a conditional mobility request component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0239] At 1215, the method may include receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell. The operations of block 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a mobility signaling component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0240] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of  instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0241] At 1305, the method may include receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The operations of block 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a trigger condition configuration component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0242] At 1310, the method may include performing a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction, where the control signaling configures the UE to perform the prediction procedure. The operations of block 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1310 may be performed by a prediction component 640 as described with reference to FIG. 6.

[0243] At 1315, the method may include transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The operations of block 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a conditional mobility request component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0244] At 1320, the method may include receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell. The operations of block 1320 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1320 may be performed by a mobility signaling component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0245] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with  aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0246] At 1405, the method may include receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The operations of block 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a trigger condition configuration component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0247] At 1410, the method may include receiving, from the source cell, a control message indicating the beam measurement prediction. The operations of block 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a prediction reception component 645 as described with reference to FIG. 6.

[0248] At 1415, the method may include transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition and based on the control message. The operations of block 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a conditional mobility request component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0249] At 1420, the method may include receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell. The operations of block 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples,  aspects of the operations of 1420 may be performed by a mobility signaling component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0250] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports conditional low-layered triggered mobility using beam prediction in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 3 and 8 through 11. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0251] At 1505, the method may include transmitting, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell. The operations of block 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a trigger condition configuring component 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0252] At 1510, the method may include receiving, from the UE, the conditional triggered mobility request based on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition. The operations of block 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a conditional mobility request reception component 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0253] At 1515, the method may include transmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell. The operations of block 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a mobility signaling component 1035 as described with reference to FIG. 10.

[0254] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0255] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell; transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based at least in part on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition; and receiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0256] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the beam measurement prediction is associated with the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on a difference between the beam measurement prediction associated with the target cell and a second beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with beam prediction trigger condition.

[0257] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the conditional triggered mobility request is transmitted based at least in part on a first confidence metric for the beam measurement prediction associated with the target cell or a second confidence metric for the second beam measurement prediction associated with the source cell, or both, satisfying a confidence metric threshold.

[0258] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the conditional triggered mobility request is transmitted based at least in part on a quantity of predicted beam failure instances for the source cell before the future time window satisfying a beam failure instance threshold.

[0259] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the beam measurement prediction is a best beam measurement prediction associated with the source cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on a difference between each beam measurement prediction of a plurality of beam measurement predictions associated with the target cell and the best beam  measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with the beam prediction trigger condition.

[0260] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: performing a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction, wherein the control signaling configures the UE to perform the prediction procedure.

[0261] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: receiving, from the source cell, a control message indicating the beam measurement prediction, wherein transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on the control message.

[0262] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, further comprising: receiving, from the source cell, a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition, wherein transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on the control message.

[0263] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the control message indicates the future time window associated with the beam measurement prediction.

[0264] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the control signaling indicates that the source cell is to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0265] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: measuring a first set of reference signals from the source cell to obtain a first set of one or more measurements, wherein the control signaling indicates the first set of reference signals; measuring a second set of reference signals from the target cell to obtain a second set of one or more measurements, wherein the control signaling indicates the second set of reference signals; and transmitting a measurement report indicating the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements, wherein the beam measurement prediction is based at least in part on the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.

[0266] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: transmitting an indication of location information of the UE, wherein the beam measurement prediction is based at least in part on the location information of the UE.

[0267] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the control signaling indicates a beam measurement trigger condition for the conditional triggered mobility request and the beam prediction trigger condition for the conditional triggered mobility request.

[0268] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the control signaling indicates that beam prediction is supported by the source cell and the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on beam prediction being supported by the source cell and the target cell.

[0269] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein the control signaling indicates a backhaul latency between the source cell and the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on the backhaul latency satisfying a latency threshold.

[0270] Aspect 16: A method for wireless communications at a source cell, comprising: transmitting, to a UE, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell; receiving, from the UE, the conditional triggered mobility request based at least in part on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition; and transmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.

[0271] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the beam measurement prediction is associated with the target cell, and receiving the conditional triggered mobility request is based at least in part on a difference between the beam measurement prediction associated with the target cell and a second beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with beam prediction trigger condition.

[0272] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the conditional triggered mobility request is received based at least in part on a first confidence metric for the beam measurement prediction associated with the target cell or a second confidence metric for the second beam measurement prediction associated with the source cell, or both, satisfying a confidence metric threshold.

[0273] Aspect 19: The method of any of aspects 16 through 18, wherein the conditional triggered mobility request is received based at least in part on a quantity of predicted beam failure instances for the source cell before the future time window satisfying a beam failure instance threshold.

[0274] Aspect 20: The method of any of aspects 16 through 19, wherein the beam measurement prediction is a best beam measurement prediction associated with the source cell, and receiving the conditional triggered mobility request is based at least in part on a difference between each beam measurement prediction of a plurality of beam measurement predictions associated with the target cell and the best beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with the beam prediction trigger condition.

[0275] Aspect 21: The method of any of aspects 16 through 20, wherein the control signaling configures the UE to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0276] Aspect 22: The method of any of aspects 16 through 21, further comprising: transmitting, to the UE, a control message indicating the beam measurement prediction, wherein receiving the conditional triggered mobility request is based at least in part on the control message.

[0277] Aspect 23: The method of any of aspects 16 through 22, further comprising: transmitting, to the UE, a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition, wherein receiving the conditional triggered mobility request is based at least in part on the control message.

[0278] Aspect 24: The method of aspect 23, wherein the control message indicates the future time window associated with the beam measurement prediction.

[0279] Aspect 25: The method of any of aspects 16 through 24, wherein the control signaling indicates that the source cell is to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.

[0280] Aspect 26: The method of any of aspects 16 through 25, further comprising: transmitting a first set of reference signals to the UE, wherein the control signaling indicates the first set of reference signals and a second set of reference signals associated with the target cell; and receiving a measurement report indicating a first set of one or more measurements for the first set of reference signals and a second set of one or more measurements for the second set of reference signals, wherein the beam measurement prediction is based at least in part on the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.

[0281] Aspect 27: The method of any of aspects 16 through 26, further comprising: receiving an indication of location information of the UE, wherein the beam measurement prediction is based at least in part on the location information of the UE.

[0282] Aspect 28: The method of any of aspects 16 through 27, wherein the control signaling indicates a beam measurement trigger condition for the conditional triggered mobility request and the beam prediction trigger condition for the conditional triggered mobility request.

[0283] Aspect 29: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0284] Aspect 30: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0285] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by a processor to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0286] Aspect 32: A source cell for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled  with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the source cell to perform a method of any of aspects 16 through 28.

[0287] Aspect 33: A source cell for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 16 through 28.

[0288] Aspect 34: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by a processor to perform a method of any of aspects 16 through 28.

[0289] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0290] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0291] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0292] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, 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 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, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0293] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0294] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and  microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0295] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0296] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or  more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0297] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0298] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0299] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0300] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the  disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell;transmit, to the source cell, the conditional triggered mobility request based at least in part on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition; andreceive, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.2.The UE of claim 1, wherein the beam measurement prediction is associated with the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on a difference between the beam measurement prediction associated with the target cell and a second beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with beam prediction trigger condition.3.The UE of claim 2, wherein the conditional triggered mobility request is transmitted based at least in part on a first confidence metric for the beam measurement prediction associated with the target cell or a second confidence metric for the second beam measurement prediction associated with the source cell, or both, satisfying a confidence metric threshold.4.The UE of claim 1, wherein the conditional triggered mobility request is transmitted based at least in part on a quantity of predicted beam failure  instances for the source cell before the future time window satisfying a beam failure instance threshold.5.The UE of claim 1, wherein the beam measurement prediction is a best beam measurement prediction associated with the source cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on a difference between each beam measurement prediction of a plurality of beam measurement predictions associated with the target cell and the best beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with the beam prediction trigger condition.6.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction, wherein the control signaling configures the UE to perform the prediction procedure.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the source cell, a control message indicating the beam measurement prediction, wherein transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on the control message.8.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, from the source cell, a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition, wherein transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on the control message.9.The UE of claim 8, wherein the control message indicates the future time window associated with the beam measurement prediction.10.The UE of claim 1, wherein the control signaling indicates that the source cell is to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:measure a first set of reference signals from the source cell to obtain a first set of one or more measurements, wherein the control signaling indicates the first set of reference signals;measure a second set of reference signals from the target cell to obtain a second set of one or more measurements, wherein the control signaling indicates the second set of reference signals; andtransmit a measurement report indicating the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements, wherein the beam measurement prediction is based at least in part on the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.12.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit an indication of location information of the UE, wherein the beam measurement prediction is based at least in part on the location information of the UE.13.The UE of claim 1, wherein the control signaling indicates a beam measurement trigger condition for the conditional triggered mobility request and the beam prediction trigger condition for the conditional triggered mobility request.14.The UE of claim 1, wherein the control signaling indicates that beam prediction is supported by the source cell and the target cell, and transmitting the conditional triggered mobility request is based at least in part on beam prediction being supported by the source cell and the target cell.15.The UE of claim 1, wherein the control signaling indicates a backhaul latency between the source cell and the target cell, and transmitting the  conditional triggered mobility request is based at least in part on the backhaul latency satisfying a latency threshold.16.A source cell, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the source cell to:transmit, to a user equipment (UE) , control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell;receive, from the UE, the conditional triggered mobility request based at least in part on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition; andtransmit, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.17.The source cell of claim 16, wherein the beam measurement prediction is associated with the target cell, and receiving the conditional triggered mobility request is based at least in part on a difference between the beam measurement prediction associated with the target cell and a second beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with beam prediction trigger condition.18.The source cell of claim 17, wherein the conditional triggered mobility request is received based at least in part on a first confidence metric for the beam measurement prediction associated with the target cell or a second confidence metric for the second beam measurement prediction associated with the source cell, or both, satisfying a confidence metric threshold.19.The source cell of claim 16, wherein the conditional triggered mobility request is received based at least in part on a quantity of predicted beam failure  instances for the source cell before the future time window satisfying a beam failure instance threshold.20.The source cell of claim 16, wherein the beam measurement prediction is a best beam measurement prediction associated with the source cell, and receiving the conditional triggered mobility request is based at least in part on a difference between each beam measurement prediction of a plurality of beam measurement predictions associated with the target cell and the best beam measurement prediction associated with the source cell satisfying the threshold associated with the beam prediction trigger condition.21.The source cell of claim 16, wherein the control signaling configures the UE to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.22.The source cell of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the source cell to:transmit, to the UE, a control message indicating the beam measurement prediction, wherein receiving the conditional triggered mobility request is based at least in part on the control message.23.The source cell of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the source cell to:transmit, to the UE, a control message indicating that the beam measurement prediction satisfies the threshold associated with the beam prediction trigger condition, wherein receiving the conditional triggered mobility request is based at least in part on the control message.24.The source cell of claim 23, wherein the control message indicates the future time window associated with the beam measurement prediction.25.The source cell of claim 16, wherein the control signaling indicates that the source cell is to perform a prediction procedure to obtain the beam measurement prediction.26.The source cell of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the source cell to:transmit a first set of reference signals to the UE, wherein the control signaling indicates the first set of reference signals and a second set of reference signals associated with the target cell; andreceive a measurement report indicating a first set of one or more measurements for the first set of reference signals and a second set of one or more measurements for the second set of reference signals, wherein the beam measurement prediction is based at least in part on the first set of one or more measurements and the second set of one or more measurements.27.The source cell of claim 16, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the source cell to:receive an indication of location information of the UE, wherein the beam measurement prediction is based at least in part on the location information of the UE.28.The source cell of claim 16, wherein the control signaling indicates a beam measurement trigger condition for the conditional triggered mobility request and the beam prediction trigger condition for the conditional triggered mobility request.29.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a source cell, control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell;transmitting, to the source cell, the conditional triggered mobility request based at least in part on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition; andreceiving, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.30.A method for wireless communications at a source cell, comprising:transmitting, to a user equipment (UE) , control signaling indicating a beam prediction trigger condition for triggering transmission by the UE of a conditional triggered mobility request for triggering layer one mobility or layer two mobility of the UE from the source cell to a target cell;receiving, from the UE, the conditional triggered mobility request based at least in part on a beam measurement prediction for a future time window satisfying a threshold associated with the beam prediction trigger condition; andtransmitting, in response to the conditional triggered mobility request, layer one signaling or layer two signaling that triggers mobility of the UE from the source cell to the target cell.