CSI reporting

GB2642910APending Publication Date: 2026-01-28LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
GB2025015043
Authority / Receiving Office
GB · GB
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-09-27
Publication Date
2026-01-28

Smart Images

  • Figure 00000000_0000_ABST
    Figure 00000000_0000_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to user equipments, base stations, processors, and methods for PDCCH monitoring. In an aspect, a user equipment (UE) receives one or more channel state information (CSI) report configurations. The UE determine priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations. Priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CSI REPORTINGTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to user equipments (UEs) , base stations, processors, and methods for channel state information (CSI) reporting, for example, CSI reporting for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) .BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] In 3GPP, LTM is proposed to reduce the handover latency compared with layer based mobility. One point in LTM is to perform measurement on neighboring cells and report measurement results in layer 1. Currently, only SSB of some candidate cells can be configured for a UE to perform L1 measurement and the UE shall report the measurement result as one type of CSI via uplink control information (UCI) reporting framework. Furthermore, periodic CSI report on PUCCH, semi-persistent CSI report on PUCCH, semi-persistent CSI report on PUSCH, and aperiodic CSI report on PUSCH should be supported, thus there are still some open problems related to CSI reporting that need to be studied in the future.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support CSI reporting.

[0005] In a first aspect of the solution, a user equipment (UE) may comprise: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , one or more channel state information (CSI) report configurations; and determine priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priorities of CSI reports may be determined based on priority values of the CSI reports, wherein the processor may be further configured to determine a priority value of each CSI report at least based on a report configuration identifier (ID) of a CSI report configuration for the CSI report.

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a CSI report configuration for LTM and a CSI report configuration for non-LTM ma be the same type of CSI report configurations; and a report configuration ID of each CSI report configuration for LTM may be smaller than a report configuration ID of each CSI report configuration for non-LTM.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a CSI report configuration for LTM among the CSI report configurations is configured with a LTM report content information to configure a report content for LTM.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the processor may be further configure to perform at least one of: receiving, via the transceiver and from the source base station, a first downlink control information (DCI) containing a non-zero CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI aperiodic trigger state associated with one or more CSI report configurations for LTM, to trigger an aperiodic CSI report for LTM; receiving, via the transceiver and from the  source base station, a second DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI aperiodic trigger state associated with one or more CSI report configurations for non-LTM, to trigger an aperiodic CSI report for non-LTM; receiving, via the transceiver and from the source base station, a third DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI semi-persistent trigger state associated with one or more CSI report configurations for LTM, to trigger a semi-persistent CSI report for LTM on physical uplink shared channel (PUSCH) ; receiving, via the transceiver and from the source base station, a fourth DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI semi-persistent trigger state associated with one or more CSI report configurations for non-LTM, to trigger a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUSCH.

[0010] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of the CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; a measurement indication value indicating whether the CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) or not; a serving cell index for the UE; the max number of service cells; and the max number of the CSI report configurations.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report may be determined by calculating a sum of: a value equals to twice the product of the max number of the CSI report configurations, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report; a product of the max number of the CSI report configurations, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report; a product of the max number of the CSI report configurations and the serving cell index; and the report configuration ID of a CSI report configuration for the CSI report.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the CSI report configurations may include one or more first CSI report configurations and one or more second CSI report configurations, the first CSI report configurations and the second CSI report configurations are different types of CSI report configurations, and report configuration IDs of the first CSI report configurations are independent from report  configuration IDs of the second CSI report configurations, the first CSI report configurations may be used for configuring at least one CSI report for LTM, and the second CSI report configurations may be used for configuring at least one CSI report for non-LTM.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report for non-LTM and the priority value of the CSI report for LTM may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of a corresponding CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; a measurement indication value indicating whether the corresponding CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) or not; a sum value of the max number of the first CSI report configurations and the max number of the second CSI report configurations; a serving cell index for the UE; and the max number of service cells.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report for non-LTM may be determined by calculating a sum of: a value equals to twice the product of the sum value, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report for non-LTM; a product of the sum value, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report for non-LTM; a product of the sum value and the serving cell index for the CSI report for non-LTM; and a product of the sum value and a sum of one and the report configuration ID for the CSI report for non-LTM. The priority value of the CSI report for LTM may be determined by calculating a sum of: value equals to twice the product of the sum value, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report for LTM; a product of the sum value, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report for LTM; a product of the sum value and the serving cell index for the CSI report for LTM; and the report configuration ID for the CSI report for LTM.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of the CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; a sum  value of the max number of the first CSI report configurations and the max number of the second CSI report configurations; the max number of service cells; a serving cell index for the UE; and a measurement indication value for the CSI report. The measurement indication value includes one of a first value, a second value and a third value, the first value indicates that the CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) corresponding to a second CSI report configuration; the second value indicates that the CSI report does not carry L1-RSRP or L1-SINR corresponding to a second CSI report configuration; and he third value indicates that the CSI report corresponds to a first CSI report configuration, wherein the third value is smaller than the first value and the second value.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report may be determined by calculating a sum of: a value equals to twice the product of the sum value, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report; a product of the sum value, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report; a product of the sum value and the serving cell index; and the report configuration ID for the CSI report.

[0017] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report may be determined by calculating a sum of: a value equals to twice the product of the sum value, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report; a product of the sum value, the max number of service cells, and a sum of the measurement indication value for the CSI report and a preset value; a product of the sum value and the serving cell index; and the report configuration ID for the CSI report, wherein the sum of the measurement indication value for the CSI report and the preset value is larger than zero.

[0018] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report for non-LTM may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of a corresponding CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; a measurement indication value indicating whether the corresponding CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) or not; the max number of the second CSI report configurations; a serving cell index for the UE; and the max number of service cells The priority value of  the CSI report for LTM may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of a corresponding CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; the max number of the first CSI report configurations; a serving cell index for the UE; and the max number of service cells.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priority value of the CSI report for non-LTM may be determined by calculating a sum of: a value equals to twice the product of the max number of the second CSI report configurations, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report for non-LTM; product of the max number of the second CSI report configurations, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report for non-LTM; a product of the max number of the second CSI report configurations and the serving cell index for the CSI report for non-LTM; and the report configuration ID for the CSI report for non-LTM. The priority value of the CSI report for LTM may be determined by calculating a sum of: a value equals to twice the product of the max number of the first CSI report configurations, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report for LTM; a product of the max number of the first CSI report configurations and the serving cell index for the CSI report for LTM; and the report configuration ID for the CSI report for LTM.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, in the case that one or more CSI reports for LTM and non-LTM are to be reported in a same slot, and resources for one CSI report for LTM and another CSI report for non-LTM are overlapped at least in one symbol, the processor may be further configured to: determine a LTM priority of each CSI report for LTM , among CSI reports for LTM, based on priority values of the CSI reports for LTM; determine a non-LTM priority of each CSI report for non-LTM, among CSI reports for non-LTM, based on priority values of the CSI reports for non-LTM; and determine reporting priorities between a CSI report for LTM with highest LTM priority and a CSI report for non-LTM with highest non-LTM priority based on a predetermined rule.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the predetermined rule may include: a CSI report for LTM has a higher reporting priority than a CSI report for non-LTM.

[0022] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the predetermined rule may include allocating reporting priorities, in a priority order from high to low, to an aperiodic CSI report for LTM, an aperiodic CSI report for non-LTM, a semi-persistent CSI report for LTM on PUSCH, a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUSCH, a semi-persistent CSI report for LTM on PUCCH, a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUCCH, a periodic CSI report for LTM, and a periodic CSI report for non-LTM.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the predetermined rule may include allocating reporting priorities, in a priority order from high to low, to an aperiodic CSI report for LTM, a semi-persistent CSI report for LTM on PUSCH, a semi-persistent CSI report for LTM on PUCCH, a periodic CSI report for LTM, an aperiodic CSI report for non-LTM, a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUSCH, a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUCCH, and a periodic l CSI report for non-LTM.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the processor may be further configured to: receive, via the transceiver and from the source base station, a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and activate the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0025] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the LTM field may include one bit indicating whether a predetermined field in the MAC CE is used for LTM or non LTM, in the case that the one bit has a first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is to be activated, in the case that the one bit has a second value different from the first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for non-LTM is to be activated.

[0026] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the LTM field may include a plurality of bits, each of which indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is activated.

[0027] In a second aspect of the solution, a user equipment (UE) comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the processor is configured to: receive, via the transceiver and from a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and activate the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the LTM field may include one bit indicating whether a predetermined field in the MAC CE is used for LTM or non LTM, in the case that the one bit has a first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is to be activated, in the case that the one bit has a second value different from the first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for non-LTM is to be activated.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the LTM field may include a plurality of bits, each of which indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is activated.

[0030] In a second aspect of the solution, a base station comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the base station is a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , and the processor is configured to: determine one or more channel state information (CSI) report configurations; and transmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the one or more CSI report configurations for determining priorities of CSI reports by the UE, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0031] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the priorities of CSI reports may be determined based on priority values of the CSI reports, wherein a priority value of each CSI report is determined at least based on a report configuration identifier (ID) of a CSI report configuration for the CSI report.

[0032] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a CSI report configuration for LTM and a CSI report configuration for non-LTM may be the same type of CSI report configurations; and a report configuration ID of each CSI report configuration for LTM is smaller than a report configuration ID of each CSI report configuration for non-LTM.

[0033] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a CSI report configuration for LTM among the CSI report configurations may be configured with a LTM report content information to configure a report content for LTM.

[0034] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the processor may be further configure to perform at least one of: transmitting, via the transceiver and to the UE, a first downlink control information (DCI) containing a non-zero CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI aperiodic trigger state associated with one or more CSI report configurations for LTM, to trigger an aperiodic CSI report for LTM; transmitting, via the transceiver and to the UE, a second DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI aperiodic trigger state associated with one or more CSI report configurations for non-LTM, to trigger an aperiodic CSI report for non-LTM; transmitting, via the transceiver and to the UE, a third DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI semi-persistent trigger state associated with one or more CSI report configurations for LTM, to trigger a semi-persistent CSI report for LTM on physical uplink shared channel (PUSCH) ; transmitting, via the transceiver and to the UE, a fourth DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI semi-persistent trigger state associated with one or more CSI report configurations for non-LTM, to trigger a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUSCH.

[0035] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the CSI report configurations may include one or more first CSI report configurations and one or more second CSI report configurations, the first CSI report configurations and the  second CSI report configurations are different types of CSI report configurations, and report configuration IDs of the first CSI report configurations are independent from report configuration IDs of the second CSI report configurations, the first CSI report configurations may be used for configuring at least one CSI report for LTM, and the second CSI report configurations may be used for configuring at least one CSI report for non-LTM.

[0036] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the processor may be further configured to: determine a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and transmit, via the transceiver and to the UE, the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0037] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the LTM field may include one bit indicating whether a predetermined field in the MAC CE is used for LTM or non LTM, in the case that the one bit has a first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is to be activated, in the case that the one bit has a second value different from the first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for non-LTM is to be activated.

[0038] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the LTM field may include a plurality of bits, each of which indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is activated.

[0039] In a fourth aspect of the solution, a base station comprises: a processor; and a transceiver coupled to the processor, wherein the base station is a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , and the processor is configured to: determine a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and transmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI  report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0040] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the LTM field may include one bit indicating whether a predetermined field in the MAC CE is used for LTM or non LTM, in the case that the one bit has a first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is to be activated, in the case that the one bit has a second value different from the first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for non-LTM is to be activated.

[0041] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the LTM field may include a plurality of bits, each of which indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is activated.

[0042] In a fifth aspect of the solution, a processor for wireless communication comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the processor to: receive, via the transceiver and from a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , one or more channel state information (CSI) report configurations; and determine priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0043] In a sixth aspect of the solution, a method performed by a user equipment (UE) comprises: receiving, via the transceiver and from a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , one or more channel state information (CSI) report configurations; and determining priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0044] In a seventh aspect of the solution, a processor for wireless communication comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the processor to: receive, via the transceiver and from a source  base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and activate the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0045] In an eighth aspect of the solution, a method performed by a user equipment (UE) comprises: receiving, via the transceiver and from a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and activating the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0046] In a ninth aspect of the solution, a processor for wireless communication comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the processor to: determine one or more channel state information (CSI) report configurations; and transmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the one or more CSI report configurations for determining priorities of CSI reports by the UE, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0047] In a tenth aspect of the solution, a method performed by a base station, the base station is a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , the method comprises: determining one or more channel state information (CSI) report configurations; and transmitting, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the one or more CSI report configurations for determining priorities of CSI reports by the UE, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0048] In an eleventh aspect of the solution, a processor for wireless communication comprises: at least one memory; and a controller coupled with the at least one memory and configured to cause the processor to: determine a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and transmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0049] In a twelfth aspect of the solution, a method performed by a base station, the base station is a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , the method comprises: determining a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and transmitting, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0050] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0051] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 2 illustrates an example of semi-persistent CSI report on PUCCH activation / deactivation media access control (MAC) Control Element (CE) associated with aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 3 illustrates an example of signalling procedure of CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 4 illustrates another example of signalling procedure of CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure.

[0055] FIGS. 5A and 5B illustrate examples of semi-persistent CSI report on PUCCH activation / deactivation MAC CE in accordance with aspects of the present disclosure

[0056] FIGS. 6 to 9 illustrate examples of devices that support CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure.

[0057] FIGS. 10 to 13 illustrate examples of processors that support CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure.

[0058] FIGS. 14 to 17 illustrate flowcharts of methods that support CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0059] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0060] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0061] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0062] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element.  For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0063] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0064] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G new radio (NR) , long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0065] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a  V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0066] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0067] In Rel-17, priority rules for CSI reports are specified in TS 38.214 v17.4.0. For two overlapping PUSCHs carrying CSI reports, the priority rules are applied for physical channels with same priority index according to clause 9 in [6, TS 38.213] .

[0068] CSI reports are associated with a priority value calculated as follows: PriiCSI (y, k, c, s) =2·Ncells·Ms·y+Ncells·Ms·k+Ms·c+s  (1) ,

[0069] where a value of y may indicate a reporting type of a CSI report, y =0 may indicate an aperiodic CSI report to be carried on PUSCH, y =1 may indicate a semi-persistent CSI  report to be carried on PUSCH, y =2 may indicate a semi-persistent CSI report to be carried on PUCCH, and y =3 may indicate a periodic CSI report to be carried on PUCCH. The value of k may indicate whether the CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) or not, and k =0 may indicate a CSI report carrying L1-RSRP or L1-SINR and k = 1 may indicate a CSI report not carrying L1-RSRP or L1-SINR. c is a serving cell index, and Ncells is a value of a higher layer parameter maxNrofServingCells, which refers to the maximum number of serving cells configured for a UE. s is a report configuration identifier (ID) (i.e., reportConfigID) of a CSI report configuration for the CSI report and Ms is a value of a higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations, which refers to the maximum number of CSI report configurations configured for a UE in a serving cell.

[0070] A first CSI report is said to have priority over a second CSI report if the priority value PriiCSI (y, k, c, s) of the first CSI report calculated as above is lower than that of the second report.

[0071] Two CSI reports are said to collide if the time occupancy of the physical channels scheduled to carry the two CSI reports overlap in at least one OFDM symbol and are transmitted on the same carrier. In the case that a UE is configured to transmit two colliding CSI reports, if y values are different between the two CSI reports, the following rules apply except for the case that one y value is 2 (for CSI reports transmitted on PUSCH, as described in Clause 5.2.3) and the other y value is 3 (for CSI reports transmitted on PUCCH, as described in Clause 5.2.4) . The CSI report with a higher priority value shall not be sent by the UE. Otherwise, the two CSI reports are multiplexed or either is dropped based on the priority values, as described in Clause 9.2.5.2 in [6, TS 38.213] .

[0072] If a semi-persistent CSI report to be carried on PUSCH overlaps in time with PUSCH data transmission in one or more symbols on the same carrier, and if the earliest symbol of these PUSCH channels starts no earlier than N2+d2, 1 symbols after the last symbol of the DCI scheduling the PUSCH where d2, 1 is the maximum of the d2, 1 associated with the PUSCH carrying semi-persistent CSI report and the PUSCH with data transmission, the CSI report shall not be transmitted by the UE. Otherwise, if the timeline requirement is not satisfied, this is an error case.

[0073] If a UE would transmit a first PUSCH that includes semi-persistent CSI reports and a second PUSCH that includes an uplink (UL) -share channel (SCH) on the same carrier, and the first PUSCH transmission would overlap in time with the second PUSCH transmission, the UE does not transmit the first PUSCH and transmits the second PUSCH. The UE expects that the first and second PUSCH transmissions satisfy the above timing conditions for PUSCH transmissions that overlap in time when at least one of the first or second PUSCH transmissions is in response to a DCI format detection by the UE.

[0074] In addition, semi-persistent (SP) CSI reporting on PUCCH activation / deactivation MAC CE is specified in TS 38.321 v17.4.0. The SP CSI reporting on PUCCH activation / deactivation MAC CE is identified by a MAC subheader with logical channel identify (LCID) . FIG. 2 illustrates an example of semi-persistent CSI report on PUCCH activation / deactivation MAC CE associated with aspects of the present disclosure. As shown in FIG. 2, the MAC CE has a fixed size of 16 bits with following fields:

[0075] - Serving Cell ID: This field indicates the identity of the Serving Cell for which the MAC CE applies. The length of the field is 5 bits;

[0076] - BWP ID: This field indicates a UL bandwidth part (BWP) for which the MAC CE applies as the codepoint of the DCI bandwidth part indicator field as specified in TS 38.212 [9] . The length of the BWP ID field is 2 bits;

[0077] - Si: This field indicates activation / deactivation status of a semi-persistent CSI report configuration within csi-ReportConfigToAddModList, as specified in TS 38.331 [5] . S0 refers to a report configuration which includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP and has the lowest CSI-ReportConfigId within the list (i.e., csi-ReportConfigToAddModList) with type set to semiPersistentOnPUCCH, S1 refers to a report configuration which includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP and has the second lowest CSI-ReportConfigId, and so on. If the number of report configurations within the list with type set to semiPersistentOnPUCCH in the indicated BWP is less than i + 1, MAC entity shall ignore the Si field. The Si field is set to 1 to indicate that the corresponding semi-persistent CSI report configuration i shall be activated. The Si field is set to 0 to indicate that the corresponding semi-persistent CSI report configuration i shall be deactivated;

[0078] - R: Reserved bit, set to 0.

[0079] LTM is being specified in NR Rel-18 to reduce the handover latency compared with layer-3 based mobility. One of the key points in LTM is to perform measurement on neighboring cells and report measurement results in layer 1. The MAC layer may send a cell switch command by a MAC CE to inform the UE to switch to another cell. In Rel-18, only the SSBs of some candidate cells can be configured for a UE to perform L1 measurement and the UE shall report measurement result as one type of CSI via uplink control information (UCI) reporting framework. Periodic CSI report on physical uplink control channel (PUCCH) , semi-persistent CSI report on PUCCH, semi-persistent CSI report on PUSCH and aperiodic CSI report on physical uplink shared channel (PUSCH) should also be supported for LTM. RAN1 and RAN2 have discussed RRC signaling structure to support the CSI reporting for LTM, and two methods were provided to further down-selection. One method is to reuse the CSI-ReportConfig information element (IE) with necessary enhancements, while the other method is to introduce another LTM-CSI-ReportConfig IE for the dedicated configuration on CSI report for LTM. Method 1 has less RAN1 impact since legacy CSI reporting framework based on CSI-ReportConfigId can be reused, but the corresponding RAN2 impact may be larger. But for method 2, there are much work remains to be done since the configuration of the CSI report for LTM may be totally different from the legacy CSI report, especially for the LTM scenario with inter-frequency measurement, a new IE is more suitable for the LTM evaluation in future release.

[0080] In addition, similar with the legacy CSI report, i.e. non-LTM CSI report, on PUCCH as above, MAC CE may be used for the activation of one or more CSI report for LTM. To save the MAC CE overhead, legacy SP CSI reporting on PUCCH activation / deactivation MAC CE can be reused with necessary enhancement. According to the higher layer signalling design for aperiodic triggering, legacy CSI request field in DCI format 0_1 and 0_2 and CSI-AperiodicTriggerState may be reused by mapping one or more LTM-CSI-ReportConfig to a CSI-AperiodicTriggerState. For semi-persistent CSI report for LTM on PUSCH, legacy activation / deactivation mechanism may be reused by mapping one or more LTM-CSI-ReportConfig to a CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState. Each CSI request field codepoint can only trigger or activate a set of CSI reports corresponding to CSI-ReportConfig or a set of CSI reports corresponding to LTM- CSI-ReportConfig. In other words, CSI report for LTM and legacy CSI report cannot be concurrently triggered or activated by a same DCI. The same principle can be applied to the activation of SP CSI report for LTM on PUCCH. The detail MAC CE format and the corresponding behaviour is provided in FIG. 2.

[0081] The present disclosure proposed a solution to support CSI reporting for LTM. In this solution, some priority rules for CSI reports for LTM and legacy CSI reports, especially for the case that CSI report for LTM is configured by a new LTM-CSI-ReportConfig IE, are proposed. On the other hand, methods to reuse the legacy SP CSI on PUCCH activation / deactivation MAC CE to activate SP CSI report on PUCCH for LTM is also provided in present disclosure. By implementing solutions in present application, CSI reports for LTM and legacy CSI reports are compatible, and various CSI reports, such as periodic CSI report on PUCCH, semi-persistent CSI report on PUCCH, semi-persistent CSI report on PUSCH and aperiodic CSI report on PUSCH could be further supported for LTM.

[0082] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0083] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including institute of electrical and electronics engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0084] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0085] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. 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.

[0086] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an internet-of-things (IoT) device, an internet-of-everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE  104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0087] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0088] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0089] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0090] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (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 102 may include one or more of a CU, a DU, a radio unit (RU) , a RAN intelligent controller (RIC) (e.g., a near-real time RIC (Near-RT RIC) , a non-real time RIC (Non-RT RIC) ) , a service management and orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0091] An RU 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 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 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) ) .

[0092] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., radio resource control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , packet data convergence protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an 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.

[0093] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of  the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0094] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0095] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a 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) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0096] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the  application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0097] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0098] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0099] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some  implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0100] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0101] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0102] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0103] FIG. 3 illustrates an example of signalling procedure 300 for CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure.

[0104] As shown in FIG. 3, at step 302, a base station 102 determines one or more channel state information (CSI) report configurations. Then at step 304, the base station 102 transmits the one or more CSI report configurations, to a user equipment (UE) 102 for determining priorities of CSI reports by the UE 104. In some embodiments of present disclosure, the base station 102 may be a source base station for LTM.

[0105] At step 306, the UE 104 receives the one or more CSI report configurations, and determines at step 308, priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations. Herein, the CSI reports may refer to CSI reports to be transmitted to the base station 102.

[0106] In some embodiments of present disclosure, priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations may be higher than priorities of CSI reports for non-LTM (which may also be referred to legacy CSI reports) determined based on the CSI report configurations, since a CSI report for LTM is more related to mobility decision making. Furthermore, for LTM, all possible report time domain behaviours including aperiodic, semi-persistent CSI report on PUSCH, semi-persistent CSI report on PUCCH and periodic are supported.

[0107] Similar as legacy CSI reporting, the priorities of CSI reports, including CSI reports for non-LTM and CSI reports for LTM, may be determined based on priority values of the CSI reports. The UE 104 may determine a priority value of each CSI report at least based on a report configuration identifier (ID) of a CSI report configuration for the CSI report. The processes of determining priority values and priorities of CSI reports,  including CSI reports for non-LTM and CSI reports for LTM, are explained in detail below.

[0108] In some implementations, the CSI report configuration for LTM and the CSI report configuration for non-LTM may use the same higher layer information element, , for example, the legacy CSI report configuration (i.e., CSI-ReportConfig) for legacy CSI report (i.e., CSI report for non-LTM) may be reused as the CSI report configuration for LTM, that is to say, CSI reporting for LTM may be configured by legacy CSI report configuration CSI-ReportConfig, and in this case, the CSI-ReportConfig for LTM may be identified by configured with LTM report content information (e.g., a higher layer parameter LTM-ReportContent) to configure a report content for LTM.

[0109] In addition, in the case that the CSI report for LTM is configured by legacy CSI-ReportConfig, the UE 104 usually expects the CSI report for LTM has a higher priority than a legacy CSI report with NR Rel-17 CSI priority rule as described above. Base on the priority rule as described before, the lower the priority value, the higher the priority, thus a report configuration ID of each CSI report configuration for LTM may be set to be smaller than a report configuration ID of each CSI report configuration for non-LTM. For example, the CSI-ReportConfig for CSI report for LTM has smaller CSI-ReportConfigId compared with the CSI-ReportConfig for legacy CSI report. Thereby, based on the equation (1) , the priority rule calculated for CSI report for LTM will be lower than the priority rule calculated for legacy CSI report, and accordingly, the priority of the CSI report for LTM will be higher than the priority of the legacy CSI report.

[0110] In some embodiments of present disclosure, in the case that the CSI report for LTM is also configured by legacy CSI-ReportConfig, the priority value of the CSI report for LTM may be calculated in a same way as the legacy CSI report. As an example, for a CSI report (which may be a CSI report for LTM or a legacy CSI report) , in addition to report configuration ID of a CSI report configuration for the CSI report, the priority value of the CSI report may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of the CSI report, the reporting type may be one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; a measurement indication value indicating whether the CSI report carries L1-RSRP or L1-SINR or not; a serving cell index for the UE 104; the max number of service cells configured for a UE; and the  max number of the CSI report configurations for a serving cell. An example calculation of priority value of the CSI report for this case may be expressed as: PriiCSI (y, k, c, s) =2·Ncells·Ms·y+Ncells·Ms·k+Ms·c+s  (2)

[0111] In the equation (2) which similar as equation (1) , the value of y may indicate a reporting type of a CSI report, for example, y =0 may indicate an aperiodic CSI report (s) to be carried on PUSCH, y =1 may indicate a semi-persistent CSI report (s) to be carried on PUSCH, y =2 may indicate a semi-persistent CSI report (s) to be carried on PUCCH, and y =3 may indicate a periodic CSI report (s) to be carried on PUCCH. The value of k may indicate whether the CSI report carries L1-RSRP or L1-SINR or not, for example, k =0 may indicate a CSI report (s) carrying L1-RSRP or L1-SINR, and k = 1 may indicate a CSI report (s) not carrying L1-RSRP or L1-SINR. c is a serving cell index, and Ncells is a value of a higher layer parameter maxNrofServingCells, which refers to the max number of serving cells configured for a UE. s is a report configuration identifier (ID) (i.e., reportConfigID) of a CSI report configuration for the CSI report, and Ms is a value of a higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations, which refers to the max number of CSI report configurations configured for a UE in a serving cell. Values of these parameters are only examples, other different values can be used as required.

[0112] In some implementations, in the case that the CSI report for LTM is configured by legacy CSI-ReportConfig, the UE 104 may perform at least one of: receiving, via the transceiver and from the source base station 102, a first DCI containing a non-zero CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI aperiodic trigger state associated with one or more CSI report configurations for LTM, to trigger an aperiodic CSI report for LTM; receiving, via the transceiver and from the source base station 102, a second DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI aperiodic trigger state associated with one or more CSI report configurations for non-LTM, to trigger an aperiodic CSI report for non-LTM; receiving, via the transceiver and from the source base station 102, a third DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI semi-persistent trigger state associated with one or more CSI report configurations for LTM, to trigger a semi-persistent CSI report for LTM on PUSCH; receiving, via the transceiver and from the source base station 102, a fourth DCI containing a CSI request field, each codepoint of  which is mapped to a CSI semi-persistent trigger state associated with one or more CSI report configurations for non-LTM, to trigger a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUSCH.

[0113] As an example, in the case that the CSI report for LTM is configured by legacy CSI-ReportConfig, aperiodic CSI reporting for LTM may be triggered by a non-zero CSI request field in a DCI and each CSI request codepoint of the CSI request field is mapped with a CSI-AperiodicTriggerState, which is associated with one or more CSI-ReportConfig. In some embodiments of present disclosure, considering that the CSI report for LTM may require an inter-frequency measurement with a gap, each CSI-AperiodicTriggerState can only be associated with one or more CSI-ReportConfig for CSI report for LTM, or one or more CSI-ReportConfig for legacy CSI report. Similarly, semi-persistent CSI reporting on PUSCH for LTM may be triggered by a DCI format containing a CSI request field scrambled with SP-CSI-RNTI by mapping a CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState to a CSI request field codepoint, and similar as aperiodic CSI triggering as described before, each CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState can only be associated with one or more CSI-ReportConfig for CSI report LTM or one or more CSI-ReportConfig for legacy CSI. Furthermore, semi-persistent (SP) CSI reporting on PUCCH for LTM may be activated by MAC CE containing a bitmap to indicate the activation / deactivation state of each SP CSI reporting configuration on PUCCH, and to support the additional SP CSI reporting on PUCCH for LTM, the length of the bitmap may be increased as compared with that for legacy CSI report. For example, the length of the bitmap for legacy CSI report may be 4 bits, and the length of the bitmap for CSI report for LTM could be increased from 4 bits to 8 bits.

[0114] In some implementations, the CSI report configurations transmitted from the base station 102 may include different types of CSI report configurations. For example, the CSI report configurations may include one or more first CSI report configurations and one or more second CSI report configurations, the first CSI report configurations and the second CSI report configurations may be different types of CSI report configurations, and report configuration IDs of the first CSI report configurations are independent from report configuration IDs of the second CSI report configurations, for example, the report configuration IDs of the first CSI report configurations may be values with a range from 0 to (the max number of the first CSI report configurations) -1, and similarly, the report  configuration IDs of the second CSI report configurations may be values with a range from 0 to (the max number of the second CSI report configurations) -1. The first CSI report configurations (e.g., LTM-CSI-ReportConfig, which may be a dedicated CSI report configuration for LTM) may be used for configuring at least one CSI report for LTM, and the second CSI report configurations (e.g., CSI-ReportConfig) may be used for configuring at least one CSI report for non-LTM. The processes of determining priority values and priorities of CSI reports for non-LTM and CSI reports for LTM in such situation are explained in detail below.

[0115] In the case that the CSI reports for LTM is configured by the first CSI report configurations (for example, LTM-CSI-ReportConfig) and the CSI reports for non-LTM is configured by the second CSI report configurations (for example, CSI-ReportConfig) , for a CSI report (which may be a CSI report for LTM or a legacy CSI report) , in addition to the report configuration ID of a CSI report configuration for the CSI report, the priority value of the CSI report may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of the CSI report, the reporting type may be one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; a measurement indication value indicating whether the CSI report carries L1-RSRP or L1-SINR or not; a sum value of the max number of the first CSI report configurations and the max number of the second CSI report configurations configured for a UE for a serving cell ; a serving cell index for the UE 104; and the max number of service cells configured for a UE. In this case, the CSI reports for non-LTM and the CSI reports for LTM may be based on these parameters but in a different way. For example, a priority value PriiCSI (y, k, c, s1, s2) of a CSI report for non-LTM may be determined based on the following equation (3) for CSI report corresponding to CSI-ReportConfig, and a priority value PriiLTM-CSI (y, k, c, s1, s2) of a CSI report for LTM may be determined based on the following equation (4) for CSI report corresponding to LTM-CSI-ReportConfig: PriiCSI (y, k, c, s1, s2) =2·Ncells·Ms·y+Ncells·Ms·k+Ms·c+Ms· (s1+1)  (3) PriiLTM-CSI (y, k, c, s1, s2) =2·Ncells·Ms·y+Ncells·Ms·k+Ms·c+s2  (4)

[0116] In above equations, the value of y may indicate a reporting type of a CSI report, for example, y =0 may indicate an aperiodic CSI report (s) to be carried on PUSCH, y =1 may indicate a semi-persistent CSI report (s) to be carried on PUSCH, y =2 may indicate  a semi-persistent CSI report (s) to be carried on PUCCH, and y =3 may indicate a periodic CSI report (s) to be carried on PUCCH. The value of k may indicate whether the CSI report carries L1-RSRP or L1-SINR or not, for example, k =0 may indicate a CSI report (s) carrying L1-RSRP or L1-SINR, and k = 1 may indicate a CSI report (s) not carrying L1-RSRP or L1-SINR. c is a serving cell index, and Ncells is a value of a higher layer parameter maxNrofServingCells, which refers to the max number of serving cells for a UE. s1 is a report configuration identifier (ID) (i.e., reportConfigID) of a second CSI report configuration and s2 is a report configuration identifier (ID) (i.e., reportConfigID) of a second CSI report configuration, and Ms is the sum of the value of a higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations and the value of a higher layer parameter maxNrofLTM-CSI-ReportConfigurations, i.e., a sum value of the max number of the first CSI report configurations and the max number of the second CSI report configurations for a UE for a serving cell. Values of these parameters are only examples, other different values can be used as required.

[0117] Based on equations (3) and (4) , each CSI report corresponding to a CSI-ReportConfig or a LTM-CSI-ReportConfig will have a unique priority value, and the CSI reports corresponding to LTM-CSI-ReportConfig have higher priorities compared with the CSI reports corresponding to CSI-ReportConfig. The legacy dropping rule can be applied based on the priorities / priority values determined above.

[0118] It should be noted that the last term in the equations (3) and (4) are different, which may ensure the CSI reports corresponding to LTM-CSI-ReportConfig have higher priorities compared with the CSI reports corresponding to CSI-ReportConfig. However, equations (3) and (4) are only examples, the exact form of equations used for calculating priority values CSI reports for LTM and CSI reports for non-LTM may be designed in other ways based on the premise that the CSI reports corresponding to LTM-CSI-ReportConfig have higher priorities compared with the CSI reports corresponding to CSI-ReportConfig. For example, the last term in the equation (3) may be replaced with, for example, Ms (s1+2) , 2Ms (s1+1) , or the like.

[0119] In some implementations, in the case that the CSI reports for LTM is configured by the first CSI report configurations (for example, LTM-CSI-ReportConfig) and the CSI reports for non-LTM is configured by the second CSI report configurations (for example, CSI-ReportConfig) , for a CSI report (which may be a CSI  report for LTM or a legacy CSI report) , in addition to the report configuration ID of a CSI report configuration for the CSI report, the priority value of the CSI report may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of the CSI report, the reporting type may be one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; a sum value of the max number of the first CSI report configurations and the max number of the second CSI report configurations; a serving cell index for the UE 104; the max number of service cells; and a measurement indication value for the CSI report. Herein, the measurement indication value may include one of a first value, a second value and a third value, the first value may indicate that the CSI report carries L1-RSRP or L1-SINR corresponding to a second CSI report configuration, the second value may indicate that the CSI report does not carry L1-RSRP or L1-SINR corresponding to a second CSI report configuration; and the third value may indicate that the CSI report corresponds to a first CSI report configuration. The third value may be smaller than the first value and the second value.

[0120] In this case, the CSI reports for non-LTM and the CSI reports for LTM may be based on these parameters in a same way. For example, a priority value PriiCSI (y, k, c, s1, s2) of a CSI report, which may be a CSI report for non-LTM or a CSI report for LTM, may be determined based on the following equation (5) : PriiCSI (y, k, c, s1, s2) =2·Ncells·Ms·y+Ncells·Ms·k+Ms·c+s  (5)

[0121] In above equation (5) , the value of y may indicate a reporting type of a CSI report, for example, y =0 may indicate an aperiodic CSI report (s) to be carried on PUSCH, y =1 may indicate a semi-persistent CSI report (s) to be carried on PUSCH, y =2 may indicate a semi-persistent CSI report (s) to be carried on PUCCH, and y =3 may indicate a periodic CSI report (s) to be carried on PUCCH. The value of k refers to the measurement indication value, for example, k =0 may indicate a CSI report (s) carrying L1-RSRP or L1-SINR, k = 1 may indicate a CSI report (s) not carrying L1-RSRP or L1-SINR, k = -1 may indicate CSI reports corresponding to a LTM-CSI-ReportConfig. c is a serving cell index, and Ncells is a value of a higher layer parameter maxNrofServingCells, which refers to the max number of serving cells configured for a UE. s (e.g., s1 and s2) is the reportConfigID of CSI-ReportConfig or the reportConfigID of LTM-CSI-ReportConfig for the CSI report with a range from 0 to max {maxNrofCSI-ReportConfigurations -1, maxNrofLTM-CSI-ReportConfigurations-1} , Ms is the sum of the value of a higher layer  parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations and the value of a higher layer parameter maxNrofLTM-CSI-ReportConfigurations, i.e., a sum value of the max number of the first CSI report configurations and the max number of the second CSI report configurations. Values of these parameters are only examples, other different values can be used as required.

[0122] Based on equation (5) , each CSI report corresponding to a CSI-ReportConfig or a LTM-CSI-ReportConfig will have a unique priority value, and the CSI reports corresponding to LTM-CSI-ReportConfig have higher priorities compared with the CSI reports corresponding to CSI-ReportConfig since k=-1 for CSI reports corresponding to a LTM-CSI-ReportConfig. The legacy dropping rule can be applied based on the priorities / priority values determined above

[0123] Alternatively, to ensure the CSI report for LTM has a positive priority value, the equation (5) can be enhanced as equation (6) as follows: PriiCSI (y, k, c, s1, s2) =2·Ncells·Ms·y+Ncells·Ms· (k+1) +Ms·c+s  (6)

[0124] Herein, if k has another negative value, (k+1) in equation (6) could be replaced by the sum of k and the absolute value of the other negative value, to ensure that the priority value calculated by equation (6) is larger than 0.

[0125] In some implementations, in the case that the CSI reports for LTM is configured by the first CSI report configurations (for example, LTM-CSI-ReportConfig) and the CSI reports for non-LTM is configured by the second CSI report configurations (for example, CSI-ReportConfig) , the priority value of a CSI report for LTM and the priority value of a CSI report for non-LTM may be determined with different parameters and in different ways.

[0126] For example, for a CSI report for non-LTM (i.e., a legacy CSI report) , in addition to the report configuration ID of a second CSI report configuration for the CSI report for non-LTM, the priority value of the CSI report for non-LTM may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of the CSI report, the reporting type may be one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; a measurement indication value indicating whether the corresponding CSI report carries L1-RSRP or L1-SINR or not; the max number of the  second CSI report configurations; a serving cell index for the UE 104; the max number of service cells.

[0127] Furthermore, for a CSI report for LTM, in addition to the report configuration ID of a first CSI report configuration for the CSI report for LTM, the priority value of the CSI report for LTM may be determined further based on: a type indication value indicating a reporting type of a corresponding CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic; the max number of the first CSI report configurations; serving cell index for the UE; and the max number of service cells

[0128] As an example, a priority value PriiCSI (y, k, c, s1, s2) of a CSI report for non-LTM (i.e., a CSI report corresponds to a CSI-ReportConfig) may be determined based on the following equation (7) :

[0129] In equation (7) ,  is a value of the higher layer parameter maxNrofCSI-ReportConfiguration, i.e., the max number of the second CSI report configurations, s1 is the reportConfigID of CSI-ReportConfig for the CSI report for non-LTM. Equation (7) is the same as equation (1) , and thus will not be discussed in detail here.

[0130] In addition, a priority value PriiLTM-CSI (y, k, c, s2) of a CSI report for LTM (i.e., a CSI report corresponds to a LTM-CSI-ReportConfig) may be determined based on the following equation (8) :

[0131] In equation (8) , the value of y may indicate a reporting type of a CSI report, for example, y =0 may indicate an aperiodic CSI report (s) to be carried on PUSCH, y =1 may indicate a semi-persistent CSI report (s) to be carried on PUSCH, y =2 may indicate a semi-persistent CSI report (s) to be carried on PUCCH, and y =3 may indicate a periodic CSI report (s) to be carried on PUCCH. c is a serving cell index, and Ncells is a value of a higher layer parameter maxNrofServingCells, which refers to the max number of serving cells. s2 is the reportConfigID of LTM-CSI-ReportConfig for the CSI report for LTM,  is a value of the higher layer parameter maxNrofLTM-CSI-ReportConfigurations, i.e., the max number of the first CSI report configurations, . Values of these parameters are only examples, other different values can be used as required.

[0132] In some implementations, in the case that the priority value of a CSI report for LTM and the priority value of a CSI report for non-LTM are determined independently as equations (7) and (8) , when one or more CSI reports for LTM and non-LTM are to be reported in a same slot, and resources for one CSI report for LTM and another CSI report for non-LTM are overlapped at least in one symbol, UE 104 may firstly determine a LTM priority of each CSI report for LTM, among CSI reports for LTM, based on priority values of the CSI reports for LTM, and determine a non-LTM priority of each CSI report for non-LTM, among CSI reports for non-LTM, based on priority values of the CSI reports for non-LTM. Then, the UE 104 may determine reporting priorities between a CSI report for LTM with highest LTM priority and a CSI report for non-LTM with highest non-LTM priority based on a predetermined rule.

[0133] In some implementations, the predetermined rule may include: a CSI report for LTM has a higher reporting priority than a CSI report for non-LTM.

[0134] In some implementations, the predetermined rule may include allocating reporting priorities, in a priority order from high to low, to an aperiodic CSI report for LTM, an aperiodic CSI report for non-LTM, a semi-persistent CSI report for LTM on PUSCH, a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUSCH, a semi-persistent CSI report for LTM on PUCCH, a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUCCH, a periodic CSI report for LTM, and a periodic CSI report for non-LTM, that is:

[0135] Aperiodic CSI report for LTM > Aperiodic legacy CSI report > Semi-persistent CSI report for LTM on PUSCH > Semi-persistent legacy CSI report on PUSCH > Semi-persistent CSI report for LTM on PUCCH> Semi-persistent legacy CSI report on PUCCH> Periodic CSI report for LTM> Periodic legacy CSI report

[0136] In some implementations, the predetermined rule may include allocating reporting priorities, in a priority order from high to low, to an aperiodic CSI report for LTM, a semi-persistent CSI report for LTM on PUSCH, a semi-persistent CSI report for LTM on PUCCH, a periodic CSI report for LTM, an aperiodic CSI report for non-LTM, a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUSCH, a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUCCH, and a periodic l CSI report for non-LTM, that is: .

[0137] Aperiodic CSI report for LTM > Semi-persistent CSI report for LTM on PUSCH > Semi-persistent CSI report for LTM on PUCCH> Periodic CSI report for  LTM >Aperiodic legacy CSI report > Semi-persistent legacy CSI report on PUSCH >Semi-persistent legacy CSI report on PUCCH> Periodic legacy CSI report.

[0138] FIG. 4 illustrates another example of signalling procedure of CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure.

[0139] As shown in FIG. 4, at step 402, a base station 102 determines MAC CE for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH. Then at step 304, the base station 102 transmits the MAC CE to the UE 104. In some embodiments of present disclosure, the base station 102 may be a source base station for LTM.

[0140] At step 406, the UE 104 receives the MAC CE for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH, and activates at step 408, the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE. Herein, the MAC CE may include a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0141] FIGS. 5A and 5B illustrate examples of semi-persistent CSI report on PUCCH activation / deactivation MAC CE in accordance with aspects of the present disclosure

[0142] As shown in FIG. 5A, the LTM field may include one bit indicating whether a predetermined field in the MAC CE is used for LTM or non LTM. In the case that the one bit has a first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is to be activated, in the case that the one bit has a second value different from the first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for non-LTM is to be activated. The LTM field is contained in the MAC CE by reusing a reserved bit to indicate that the MAC CE is used to SP CSI report for LTM on PUCCH activation or SP legacy CSI report on PUCCH activation. The MAC CE has a fixed size of 16 bits with several fields.

[0143] In particular, the Serving Cell ID field indicates the identity of the Serving Cell for which the MAC CE applies, and the length of the Serving Cell ID field is 5 bits. The BWP ID field indicates a UL BWP for which the MAC CE applies, and the length of the BWP ID field is 2 bits. The LTM field indicates that the followed Si fields are used to  indicate the activation / deactivation status of the Semi-Persistent CSI report configuration within csi-ReportConfigToAddModList or ltm-csi-ReportConfigToAddModList. The LTM field is set to 1 to indicate that the Si fields are used to indicate the activation / deactivation status of the Semi-Persistent CSI report configuration within ltm-csi-ReportConfigToAddModList, which configures all the LTM-CSI-ReportConfigs for a UE in a serving cell. The LTM field is set to 0 to indicate that the Si fields are used to indicate the activation / deactivation status of the semi-persistent CSI report configuration within csi-ReportConfigToAddModList, which configures all the CSI-ReportConfigs for a UE in a serving cell. The Si field indicates the activation / deactivation status of the semi-persistent CSI report configuration within csi-ReportConfigToAddModList or ltm-csi-ReportConfigToAddModList according to the LTM field. S0 refers to a CSI report configuration which includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP and has the lowest CSI-ReportConfigId or LTM-CSI-ReportConfigId within the list with type set to semiPersistentOnPUCCH, S1 refers to a CSI report configuration which includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP and has the second lowest CSI-ReportConfigId or LTM-CSI-ReportConfigId, and so on. If the number of CSI report configurations within the list with type set to semiPersistentOnPUCCH in the indicated BWP is less than i + 1, MAC entity shall ignore the Si field. The Si field is set to 1 to indicate that the corresponding semi-persistent CSI report configuration shall be activated. The Si field is set to 0 to indicate that the corresponding semi-persistent CSI report configuration i shall be deactivated. R field refers to reserved bit and is set to 0.

[0144] In some implementations, the LTM field may include a plurality of bits, each of which indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is activated.

[0145] As shown in FIG. 5B, some LTM fields are introduced by reusing some reserved bits to indicate the activated SP LTM CSI on PUCCH. The MAC has a fixed size of 16 bits with several fields.

[0146] In particular, the Serving Cell ID field indicates the identity of the Serving Cell for which the MAC CE applies, and the length of the Serving Cell ID field is 5 bits. The BWP ID field indicates a UL BWP for which the MAC CE applies, and the length of the BWP ID field is 2 bits. The Si field indicates the activation / deactivation status of the semi-persistent CSI report configuration within csi-ReportConfigToAddModList. S0  refers to the CSI report configuration which includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP and has the lowest CSI-ReportConfigId within the list with type set to semiPersistentOnPUCCH, S1 refers to the CSI report configuration which includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP and has the second lowest CSI-ReportConfigId, and so on. If the number of CSI report configurations within the list with type set to semiPersistentOnPUCCH in the indicated BWP is less than i + 1, MAC entity shall ignore the Si field. The Si field is set to 1 to indicate that the corresponding semi-persistent CSI report configuration shall be activated. The Si field is set to 0 to indicate that the corresponding semi-persistent CSI report configuration i shall be deactivated.

[0147] Furthermore, the Ti field in FIG. 5B indicates the activation / deactivation status of the Semi-Persistent CSI report configuration within ltm-csi-ReportConfigToAddModList. T0 refers to the CSI report configuration which includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP and has the lowest LTM-CSI-ReportConfigId within the list with type set to semiPersistentOnPUCCH, T1 refers to the CSI report configuration which includes PUCCH resources for SP CSI reporting in the indicated BWP and has the second lowest LTM-CSI-ReportConfigId, and so on. If the number of report configurations within the list with type set to semiPersistentOnPUCCH in the indicated BWP is less than i + 1, MAC entity shall ignore the Ti field. The Ti field is set to 1 to indicate that the corresponding semi-persistent CSI report configuration shall be activated. The Ti field is set to 0 to indicate that the corresponding semi-persistent CSI report configuration i shall be deactivated. R filed refers to reserved bit, and is set to 0.

[0148] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The device 600 may be an example of a UE 104 as described herein. The device 600 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0149] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0150] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0151] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for receiving, via the transceiver 606 and from a source base station for LTM 102, one or more CSI report configurations; and means for determining priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0152] The processor 602 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 implementations, the processor 602 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a  memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0153] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 may include, 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.

[0154] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 606. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0155] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more  antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0156] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0157] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 610 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0158] FIG. 7 illustrates an example of a device 700 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The device 700 may be an example of a UE 104 as described herein. The device 700 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 700 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 702, a memory 704, a transceiver 706, and, optionally, an I / O controller 708. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0159] The processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0160] In some implementations, the processor 702, the memory 704, the transceiver 706, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 702 and the memory 704 coupled with the processor 702 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 702, instructions stored in the memory 704) .

[0161] For example, the processor 702 may support wireless communication at the device 700 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 702 may be configured to operable to support a means for receiving, via the transceiver 706 and from a source base station for LTM 102, a MAC CE for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and means for activating the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0162] The processor 702 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 implementations, the processor 702 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 702. The processor 702 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a  memory (e.g., the memory 704) to cause the device 700 to perform various functions of the present disclosure.

[0163] The memory 704 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 702 cause the device 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 702 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 704 may include, 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.

[0164] The I / O controller 708 may manage input and output signals for the device 700. The I / O controller 708 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 708 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 708 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 708 may be implemented as part of a processor, such as the processor 706. In some implementations, a user may interact with the device 700 via the I / O controller 708 or via hardware components controlled by the I / O controller 708.

[0165] In some implementations, the device 700 may include a single antenna 710. However, in some other implementations, the device 700 may have more than one antenna 710 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 706 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 710, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 706 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 706 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 710 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more  antennas 710. The transceiver 706 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0166] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 710 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0167] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 710 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0168] FIG. 8 illustrates an example of a device 800 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The device 800 may be an example of a base stations 102 as described herein. The device 800 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0169] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0170] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0171] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 802 may be configured to operable to support a means for determining one or more CSI report configurations; and means for transmitting, via the transceiver 806 and to a user equipment (UE) 104, the one or more CSI report configurations for determining priorities of CSI reports by the UE, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0172] The processor 802 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 implementations, the processor 802 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 802. The processor 802 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a  memory (e.g., the memory 804) to cause the device 800 to perform various functions of the present disclosure.

[0173] The memory 804 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 802 cause the device 800 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 802 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 804 may include, 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.

[0174] The I / O controller 808 may manage input and output signals for the device 800. The I / O controller 808 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 808 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 808 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 808 may be implemented as part of a processor, such as the processor 806. In some implementations, a user may interact with the device 800 via the I / O controller 808 or via hardware components controlled by the I / O controller 808.

[0175] In some implementations, the device 800 may include a single antenna 810. However, in some other implementations, the device 800 may have more than one antenna 810 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 806 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 810, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 806 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 806 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 810 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more  antennas 810. The transceiver 806 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0176] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 810 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0177] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 810 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0178] FIG. 9 illustrates an example of a device 900 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The device 900 may be an example of a base stations 102 as described herein. The device 900 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 900 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 902, a memory 904, a transceiver 906, and, optionally, an I / O controller 908. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0179] The processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0180] In some implementations, the processor 902, the memory 904, the transceiver 906, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 902 and the memory 904 coupled with the processor 902 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 902, instructions stored in the memory 904) .

[0181] For example, the processor 902 may support wireless communication at the device 900 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 902 may be configured to operable to support a means for determining a MAC CE for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and means for transmitting, via the transceiver 906 and to a UE 104, the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0182] The processor 902 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 implementations, the processor 902 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 902. The processor 902 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a  memory (e.g., the memory 904) to cause the device 900 to perform various functions of the present disclosure.

[0183] The memory 904 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 902 cause the device 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 902 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 904 may include, 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.

[0184] The I / O controller 908 may manage input and output signals for the device 900. The I / O controller 908 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 908 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 908 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 908 may be implemented as part of a processor, such as the processor 906. In some implementations, a user may interact with the device 900 via the I / O controller 908 or via hardware components controlled by the I / O controller 908.

[0185] In some implementations, the device 900 may include a single antenna 910. However, in some other implementations, the device 900 may have more than one antenna 910 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 906 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 910, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 906 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 906 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 910 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more  antennas 910. The transceiver 906 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0186] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 910 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0187] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 910 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0188] FIG. 10 illustrates an example of a processor 1000 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1000. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0189] The processor 1000 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1000) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0190] The controller 1002 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations of a base station in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0191] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1000.

[0192] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0193] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions. For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, and the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 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.

[0194] The one or more ALUs 1000 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1000 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1000 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1000 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1000 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1000 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1000 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) ,  enabling the one or more ALUs 1000 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0195] The processor 1000 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1000 may be configured to or operable to support a means for receiving, via the transceiver and from a source base station for LTM, one or more CSI report configurations; and means for determining priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0196] FIG. 11 illustrates an example of a processor 1100 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1100 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may include a controller 1102 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1100 may optionally include at least one memory 1104, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1100 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1100. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0197] The processor 1100 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1100) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0198] The controller 1102 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the  processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations of a UE in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1102 may operate as a control unit of the processor 1100, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1100. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0199] The controller 1102 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1104 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1102 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1104. The controller 1102 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1102 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1100 to cause the processor 1100 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1102 may be configured to manage flow of data within the processor 1100. The controller 1102 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1100.

[0200] The memory 1104 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1100 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1104 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1100) . In some other implementations, the memory 1104 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1100) .

[0201] The memory 1104 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1100, cause the processor 1100 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1102 and / or the processor 1100 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1104 to cause the processor 1100 to perform various functions. For example, the processor 1100 and / or the controller 1102 may be  coupled with or to the memory 1104, and the processor 1100, the controller 1102, and the memory 1104 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1100 may include multiple processors and the memory 1104 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.

[0202] The one or more ALUs 1100 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1100 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1100) . In some other implementations, the one or more ALUs 1100 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1100) . One or more ALUs 1100 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1100 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1100 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1100 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1100 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0203] The processor 1100 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1100 may be configured to or operable to support means for receiving, via the transceiver and from a source base station for LTM, a MAC CE for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and means for activating the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0204] FIG. 12 illustrates an example of a processor 1200 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1200 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with  examples as described herein. The processor 1200 may include a controller 1202 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1200 may optionally include at least one memory 1204, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1200 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1200. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0205] The processor 1200 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1200) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0206] The controller 1202 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1200 to cause the processor 1200 to support various operations of a UE in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1202 may operate as a control unit of the processor 1200, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1200. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0207] The controller 1202 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1204 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1202 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1204. The controller 1202 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the  operands involved. For example, the controller 1202 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1200 to cause the processor 1200 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1202 may be configured to manage flow of data within the processor 1200. The controller 1202 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1200.

[0208] The memory 1204 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1200 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1204 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1200) . In some other implementations, the memory 1204 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1200) .

[0209] The memory 1204 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1200, cause the processor 1200 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1202 and / or the processor 1200 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1204 to cause the processor 1200 to perform various functions. For example, the processor 1200 and / or the controller 1202 may be coupled with or to the memory 1204, and the processor 1200, the controller 1202, and the memory 1204 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1200 may include multiple processors and the memory 1204 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.

[0210] The one or more ALUs 1200 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1200 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1200) . In some other implementations, the one or more ALUs 1200 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1200) . One or more ALUs 1200 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data.  For example, one or more ALUs 1200 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1200 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1200 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1200 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0211] The processor 1200 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1200 may be configured to or operable to support means for determining one or more CSI report configurations; and means for transmitting, via the transceiver and to a UE 104, the one or more CSI report configurations for determining priorities of CSI reports by the UE, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.

[0212] FIG. 13 illustrates an example of a processor 1300 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1300 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1300 may include a controller 1302 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1300 may optionally include at least one memory 1304, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1300 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1300. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0213] The processor 1300 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1300) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) ,  dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0214] The controller 1302 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1300 to cause the processor 1300 to support various operations of a UE in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1302 may operate as a control unit of the processor 1300, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1300. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0215] The controller 1302 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1304 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1300 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1302 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1304. The controller 1302 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1302 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1300 to cause the processor 1300 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1302 may be configured to manage flow of data within the processor 1300. The controller 1302 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 1300.

[0216] The memory 1304 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1300 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 1304 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1300) . In some other implementations, the memory 1304 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1300) .

[0217] The memory 1304 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1300, cause the processor 1300 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1302 and / or the processor 1300 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1304 to cause the processor 1300 to perform various functions. For example, the processor 1300 and / or the controller 1302 may be coupled with or to the memory 1304, and the processor 1300, the controller 1302, and the memory 1304 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1300 may include multiple processors and the memory 1304 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.

[0218] The one or more ALUs 1300 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 1300 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1300) . In some other implementations, the one or more ALUs 1300 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1300) . One or more ALUs 1300 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1300 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1300 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1300 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1300 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0219] The processor 1300 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 1300 may be configured to or operable to support means for determining a MAC CE for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; and means for transmitting, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field  indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

[0220] FIG. 14 illustrates a flowchart of a method 1400 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0221] At 1405, the method may include receiving, via the transceiver and from a source base station for LTM, one or more CSI report configurations. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1405 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0222] At 1410, the method may include determining priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1410 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0223] FIG. 15 illustrates a flowchart of a method 1500 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by the UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0224] At 1505, the method may include receiving, via the transceiver and from a source base station for LTM, a MAC CE for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1505 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0225] At 1510, the method may include activating the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1510 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0226] It should be noted that the methods described herein describes 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.

[0227] FIG. 16 illustrates a flowchart of a method 1600 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a base stations 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0228] At 1605, the method may include determining one or more CSI report configurations. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1605 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0229] At 1610, the method may include transmitting, via the transceiver and to a UE, the one or more CSI report configurations for determining priorities of CSI reports by the  UE, wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1610 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0230] It should be noted that the methods described herein describes 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.

[0231] FIG. 17 illustrates a flowchart of a method 1700 that supports CSI reporting in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a base stations 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0232] At 1705, the method may include determining a MAC CE for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1705 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0233] At 1710, the method may include transmitting, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the MAC CE, wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1710 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1.

[0234] It should be noted that the methods described herein describes 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.

[0235] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with 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.

[0236] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on 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.

[0237] 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 place 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, 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.

[0238] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. 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” or “one or both 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. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0239] 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:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , one or more channel state information (CSI) report configurations; anddetermine priorities of CSI reports at least based on the CSI report configurations,wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.2.The UE of claim 1, wherein the priorities of CSI reports are determined based on priority values of the CSI reports,wherein the processor is further configured to determine a priority value of each CSI report at least based on a report configuration identifier (ID) of a CSI report configuration for the CSI report.3.The UE of claim 2, wherein a CSI report configuration for LTM and a CSI report configuration for non-LTM are the same type of CSI report configurations; anda report configuration ID of each CSI report configuration for LTM is smaller than a report configuration ID of each CSI report configuration for non-LTM.4.The UE of claim 3, wherein a CSI report configuration for LTM among the CSI report configurations is configured with a LTM report content information to configure a report content for LTM.5.The UE of claim 3, wherein the processor is further configure to perform at least one of:receiving, via the transceiver and from the source base station, a first downlink control information (DCI) containing a non-zero CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI aperiodic trigger state associated with one or more CSI report configurations for LTM, to trigger an aperiodic CSI report for LTM;receiving, via the transceiver and from the source base station, a second DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI aperiodic trigger state associated with one or more CSI report configurations for non-LTM, to trigger an aperiodic CSI report for non-LTM;receiving, via the transceiver and from the source base station, a third DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI semi-persistent trigger state associated with one or more CSI report configurations for LTM, to trigger a semi-persistent CSI report for LTM on physical uplink shared channel (PUSCH) ;receiving, via the transceiver and from the source base station, a fourth DCI containing a CSI request field, each codepoint of which is mapped to a CSI semi-persistent trigger state associated with one or more CSI report configurations for non-LTM, to trigger a semi-persistent CSI report for non-LTM on PUSCH.6.The UE of claim 3, wherein the priority value of the CSI report is determined further based on:a type indication value indicating a reporting type of the CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic;a measurement indication value indicating whether the CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) or not;a serving cell index for the UE;the max number of service cells; andthe max number of the CSI report configurations.7.The UE of claim 6, wherein the priority value of the CSI report is determined by calculating a sum of:a value equals to twice the product of the max number of the CSI report configurations, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report;a product of the max number of the CSI report configurations, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report;a product of the max number of the CSI report configurations and the serving cell index; andthe report configuration ID of a CSI report configuration for the CSI report.8.The UE of claim 2, wherein the CSI report configurations include one or more first CSI report configurations and one or more second CSI report configurations, the first CSI report configurations and the second CSI report configurations are different types of CSI report configurations, and report configuration IDs of the first CSI report configurations are independent from report configuration IDs of the second CSI report configurations,the first CSI report configurations are used for configuring at least one CSI report for LTM, andthe second CSI report configurations are used for configuring at least one CSI report for non-LTM.9.The UE of claim 8, wherein the priority value of the CSI report for non-LTM and the priority value of the CSI report for LTM are determined further based on:a type indication value indicating a reporting type of a corresponding CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic;a measurement indication value indicating whether the corresponding CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) or not;a sum value of the max number of the first CSI report configurations and the max number of the second CSI report configurations;a serving cell index for the UE; andthe max number of service cells.10.The UE of claim 9, wherein the priority value of the CSI report for non-LTM is determined by calculating a sum of:a value equals to twice the product of the sum value, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report for non-LTM;a product of the sum value, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report for non-LTM;a product of the sum value and the serving cell index for the CSI report for non-LTM; anda product of the sum value and a sum of one and the report configuration ID for the CSI report for non-LTM, andthe priority value of the CSI report for LTM is determined by calculating a sum of:a value equals to twice the product of the sum value, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report for LTM;a product of the sum value, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report for LTM; anda product of the sum value and the serving cell index for the CSI report for LTM; andthe report configuration ID for the CSI report for LTM.11.The UE of claim 8, wherein the priority value of the CSI report is determined further based on:a type indication value indicating a reporting type of the CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic;a sum value of the max number of the first CSI report configurations and the max number of the second CSI report configurations;the max number of service cells;a serving cell index for the UE; anda measurement indication value for the CSI report,wherein the measurement indication value includes one of a first value, a second value and a third value,the first value indicates that the CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) corresponding to a second CSI report configuration;the second value indicates that the CSI report does not carry L1-RSRP or L1-SINR corresponding to a second CSI report configuration; andthe third value indicates that the CSI report corresponds to a first CSI report configuration,wherein the third value is smaller than the first value and the second value.12.The UE of claim 11, wherein the priority value of the CSI report is determined by calculating a sum of:a value equals to twice the product of the sum value, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report;a product of the sum value, the max number of service cells, and the measurement indication value for the CSI report;a product of the sum value and the serving cell index; andthe report configuration ID for the CSI report.13.The UE of claim 11, wherein the priority value of the CSI report is determined by calculating a sum of:a value equals to twice the product of the sum value, the max number of service cells, and the type indication value for the CSI report;a product of the sum value, the max number of service cells, and a sum of the measurement indication value for the CSI report and a preset value;a product of the sum value and the serving cell index; andthe report configuration ID for the CSI report,wherein the sum of the measurement indication value for the CSI report and the preset value is larger than zero.14.The UE of claim 8, wherein the priority value of the CSI report for non-LTM is determined further based on:a type indication value indicating a reporting type of a corresponding CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic;a measurement indication value indicating whether the corresponding CSI report carries L1-reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) or not;the max number of the second CSI report configurations;a serving cell index for the UE; andthe max number of service cells, andthe priority value of the CSI report for LTM is determined further based on:a type indication value indicating a reporting type of a corresponding CSI report, the reporting type includes one of aperiodic, semi-persistent on PUSCH, semi-persistent on PUCCH, or periodic;the max number of the first CSI report configurations;a serving cell index for the UE; andthe max number of service cells.15.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver and from the source base station, a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; andactivate the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE,wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.16.The UE of claim 15, wherein the LTM field includes one bit indicating whether a predetermined field in the MAC CE is used for LTM or non LTM,in the case that the one bit has a first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is to be activated,in the case that the one bit has a second value different from the first value, each bit in the predetermined field indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for non-LTM is to be activated.17.The UE of claim 15, wherein the LTM field includes a plurality of bits, each of which indicates whether a corresponding semi-persistent CSI report configuration for LTM is activated.18.A user equipment (UE) , comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver and from a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; andactivate the at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH based on the MAC CE,wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.19.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the base station is a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , and the processor is configured to:determine one or more channel state information (CSI) report configurations; andtransmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the one or more CSI report configurations for determining priorities of CSI reports by the UE,wherein priorities of CSI reports for LTM determined based on the CSI report configurations are higher than priorities of CSI reports for non-LTM determined based on the CSI report configurations.20.A base station, comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the base station is a source base station for layer 1 / layer 2 (L1 / L2) -triggered mobility (LTM) , and the processor is configured to:determine a media access control (MAC) Control Element (CE) for activating at least one semi-persistent CSI report configuration on PUCCH; andtransmit, via the transceiver and to a user equipment (UE) , the MAC CE,wherein the MAC CE includes a LTM field indicating whether the MAC CE is used for activating at least one semi-persistent CSI report configuration for LTM on PUCCH or at least one semi-persistent CSI report configuration for non-LTM on PUCCH.

Citation Information

Patent Citations

  • Transient compact measurement reporting via replacement beam index

    CN115606107A

  • Method and apparatus for l1 / l2-based inter-cell mobility

    US20230130286A1

  • Systems and methods for event trigger reporting for l1 measurement and l1 / l2 mobility

    US20230180077A1

  • Methods and apparatus for inter-cell multi TRP operation in wireless communication systems

    WO2022212308A1

  • Apparatus and method for measurement reporting for l1 / l2 mobility

    WO2023021388A1