Adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and a UE-initiated virtual beam refinement prediction report

By allowing the UE to switch between actual and virtual beam refinement schemes based on reference signal measurements, the wireless communication system improves beam alignment efficiency and communication performance.

WO2025102336A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-05-22QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/132235
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-11-17
Publication Date
2025-05-22

AI Technical Summary

Technical Problem

Current wireless communication systems lack an efficient method for a user equipment (UE) to switch between different beam refinement schemes, particularly between actual and virtual beam refinement prediction reports, which hinders optimal beam alignment and resource utilization.

Method used

The UE initiates a request to switch between a first beam refinement scheme, which involves actual reference signal measurements, and a second scheme that uses predicted reference signal measurements based on known relationships between beams, allowing the network entity to confirm or deny the request and operate accordingly.

Benefits of technology

This approach enables the UE and network entity to adaptively choose the most suitable beam refinement scheme, improving beam alignment efficiency, reducing overhead and latency, and enhancing overall communication performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023132235_22052025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023132235_22052025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. For example, a user equipment (UE) may transmit a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The first beam refinement scheme includes transmission of reporting information indicative of a first set of beams that is based on an actual reference signal measurement. The second beam refinement scheme may include transmission of second reporting information indicative of the first set of beams that is based on a predicted measurement of virtual resources associated with the first set of beams that is based on an actual reference signal measurement. The UE may receive a response to the request, the response indicating confirmation or denial of the request. The UE may operate in the first beam refinement scheme or in the second beam refinement scheme in accordance with the response.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ADAPTATIONS BETWEEN REPORTING OF A UE-INITIATED ACTUAL BEAM REFINEMENT PREDICTION REPORT AND A UE-INITIATED VIRTUAL BEAM REFINEMENT PREDICTION REPORT

[0001] INTRODUCTION

[0002] The following relates to wireless communications, including adaptations between reporting of a user equipment (UE) -initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report.

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

[0004] In some wireless communications systems, a wireless device may perform a beam refinement procedure. However, such approaches may be improved.SUMMARY

[0005] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support adaptations between reporting of a user equipment (UE) -initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report. For example, a UE may transmit a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme includes transmission of first reporting  information indicative of one or more of a first set of beams that have a relationship with a second set of beams, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first reporting information is based on an actual reference signal measurement via the first set of beams. The second beam refinement scheme may include transmission of second reporting information indicative of one or more of the first set of beams, where the relationship is known to the first network entity, where the second reporting information is based on a predicted reference signal measurement of virtual resources associated with the first set of beams, and where the predicted reference signal measurement is based on the relationship and on an actual reference signal measurement via the second set of beams. The UE may receive a response to the first request, where the response indicates confirmation or denial of the first request by a second network entity. The UE may operate in the first beam refinement scheme or in the second beam refinement scheme in accordance with the response.

[0006] A method for wireless communications by a first network entity is described. The method may include transmitting a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, receiving, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0007] A first network entity for wireless communications is described. The first network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the first network entity to transmit a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, receive, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, operate, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme include transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and where the second beam refinement scheme include transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0008] Another first network entity for wireless communications is described. The first network entity may include means for transmitting a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, means for receiving, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, means for where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information  corresponding to the first beam information, and means for where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, receive, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, operate, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme include transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and where the second beam refinement scheme include transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0010] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmit, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the second network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.

[0011] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second request includes an identifier that may be indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.

[0012] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information may be associated with common spatial transmission filters.

[0013] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for switching, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request, where, the period of time may be predefined, the method further includes receiving information indicative of the period of time from the second network entity, and the period of time may be based on a capability of the first network entity.

[0014] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the response indicates denial of the first request and the method further includes operating in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.

[0015] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first request may be to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in accordance with the second beam refinement scheme, and where the first request may be based on an identification, by the first network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.

[0016] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first request includes an indication of whether the first request may be based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0017] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information may be not provided by the second network entity.

[0018] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request and receiving, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.

[0019] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, reception of the one or more resource identifiers may be in accordance with control information provided by the second network entity, the control information indicates that the second network entity may be able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals, and transmission of the beam refinement request may be in accordance with the control information.

[0020] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the second network entity, where the control information indicates that the second network entity may be able to receive the second report information, the second report information based on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.

[0021] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operating in accordance with the second beam refinement scheme, where transmiting the first request includes transmitting the first request based on the capability information.

[0022] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the first network entity.

[0023] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the capability information indicates one or more capabilities of the first network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0024] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where the response may be received based on the capability information.

[0025] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0026] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a first identifier of a first machine learning model  associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0027] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0028] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the response indicates acceptance of the first request, and where the response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.

[0029] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the correspondence may be indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.

[0030] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a message from the second network entity that configures or activates channel state information reporting at the first network entity.

[0031] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining the first report information based on a first machine learning model and determining the second report information based on a second machine learning model.

[0032] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information may be same actual reference signal measurement information.

[0033] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the relationship includes a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.

[0034] A method for wireless communications by a first network entity is described. The method may include receiving a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, transmitting, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0035] A first network entity for wireless communications is described. The first network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to cause the first network entity to receive a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, transmit, to a second  network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, operate, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme include transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and where the second beam refinement scheme include transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0036] Another first network entity for wireless communications is described. The first network entity may include means for receiving a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, means for transmitting, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, means for where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and means for where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement  information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0037] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, transmit, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, operate, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme include transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and where the second beam refinement scheme include transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0038] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the first network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.

[0039] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second request includes an identifier that may be indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.

[0040] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, during operation in the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information may be associated with common spatial transmission filters.

[0041] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, operating in accordance with the response may include operations, features, means, or instructions for switching, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request where, the period of time may be predefined, the method further includes transmitting information indicative of the period of time to the second network entity, and the period of time may be based on a capability of the second network entity.

[0042] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the response indicates denial of the first request and the method further includes operating in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.

[0043] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first request may be to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in the second beam refinement scheme, and where the first request may be based an identification, by the second network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.

[0044] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first request includes an indication of whether the first request may be based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0045] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication that the relationship between the  first beam information and the second beam information may be not provided by the first network entity.

[0046] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request and transmitting, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.

[0047] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmission of the one or more resource identifiers may be in accordance with control information provided by the first network entity, the control information indicates that the first network entity may be able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals, and reception of the beam refinement request may be in accordance with the control information.

[0048] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the first network entity, where the control information indicates that the first network entity may be able to receive the second report information, the second report information based on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.

[0049] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where the method further includes transmitting the first request based on the capability information.

[0050] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the second network entity.

[0051] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0052] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where the response may be received based on the capability information.

[0053] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0054] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0055] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine  learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0056] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the response indicates acceptance of the first request, and where the response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.

[0057] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the correspondence may be indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.

[0058] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a message from the second network entity that configures or activates channel state information reporting at the second network entity.

[0059] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining the first report information based on a first machine learning model and determining the second report information based on a second machine learning model.

[0060] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information may be same actual reference signal measurement information.

[0061] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the relationship includes a quasi co- location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.

[0062] An apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include a processing system configured to, transmit a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, receive, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, operate, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0063] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the second network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.

[0064] In some examples of the apparatus, the second request includes an identifier that may be indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.

[0065] In some examples of the apparatus, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information may be associated with common spatial transmission filters.

[0066] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to switch, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request, where, the period of time may be predefined, the processing system may be configured to receive information indicative of the period of time from the second network entity, and the period of time may be based on a capability of the first network entity.

[0067] In some examples of the apparatus, the response indicates denial of the first request and the processing system may be further configured to operate in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.

[0068] In some examples of the apparatus, the first request may be to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in accordance with the second beam refinement scheme and the first request may be based on an identification, by the first network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.

[0069] In some examples of the apparatus, the first request includes an indication of whether the first request may be based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0070] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information may be not provided by the second network entity.

[0071] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request and receive, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.

[0072] In some examples of the apparatus, reception of the one or more resource identifiers may be in accordance with control information provided by the second network entity, the control information indicates that the second network entity may be  able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals, and transmission of the beam refinement request may be in accordance with the control information.

[0073] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the second network entity, where the control information indicates that the second network entity may be able to receive the second report information, the second report information based on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.

[0074] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operating in accordance with the second beam refinement scheme, where, to transmit the first request, the processing system may be configured to transmit the first request based on the capability information.

[0075] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the first network entity.

[0076] In some examples of the apparatus, the capability information indicates one or more capabilities of the first network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0077] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where the response may be received based on the capability information.

[0078] In some examples of the apparatus, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0079] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0080] In some examples of the apparatus, at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0081] In some examples of the apparatus, the response indicates acceptance of the first request and the response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.

[0082] In some examples of the apparatus, the indication of the correspondence may be indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.

[0083] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive a message from the second network entity thatconfigures or activates channel state information reporting at the first network entity.

[0084] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to determine the first report information based on a first machine learning model and determine the second report information based on a second machine learning model.

[0085] In some examples of the apparatus, the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information may be same actual reference signal measurement information.

[0086] In some examples of the apparatus, the relationship includes a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.

[0087] Another apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include a processing system configured to, receive a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme, transmit, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request, operate, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme, where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information, and where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0088] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the first network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.

[0089] In some examples of the apparatus, the second request includes an identifier that may be indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.

[0090] In some examples of the apparatus, during operation in the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information may be associated with common spatial transmission filters.

[0091] In some examples of the apparatus, to operate in accordance with the response, the processing system may be configured to switch, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request where, the period of time may be predefined, the processing system may be configured to transmit information indicative of the period of time to the second network entity, and the period of time may be based on a capability of the second network entity.

[0092] In some examples of the apparatus, the response indicates denial of the first request and the processing system may be further configured to operate in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.

[0093] In some examples of the apparatus, the first request may be to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in the second beam refinement scheme and the first request may be based an identification, by the second network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.

[0094] In some examples of the apparatus, the first request includes an indication of whether the first request may be based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0095] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information may be not provided by the first network entity.

[0096] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a  beam refinement request and transmit, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.

[0097] In some examples of the apparatus, transmission of the one or more resource identifiers may be in accordance with control information provided by the first network entity, the control information indicates that the first network entity may be able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals, and reception of the beam refinement request may be in accordance with the control information.

[0098] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the first network entity, where the control information indicates that the first network entity may be able to receive the second report information, the second report information based on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.

[0099] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where, to transmit the first request, the processing system may be configured to transmit the first request based on the capability information.

[0100] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the second network entity.

[0101] In some examples of the apparatus, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0102] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where the response may be received based on the capability information.

[0103] In some examples of the apparatus, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0104] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to receive a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0105] In some examples of the apparatus, at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0106] In some examples of the apparatus, the response indicates acceptance of the first request and the response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.

[0107] In some examples of the apparatus, the indication of the correspondence may be indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.

[0108] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to transmit a message from the second network entity that configures or activates channel state information reporting at the second network entity.

[0109] In some examples of the apparatus, the processing system may be configured to determine the first report information based on a first machine learning model and determine the second report information based on a second machine learning model.

[0110] In some examples of the apparatus, the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information may be same actual reference signal measurement information.

[0111] In some examples of the apparatus, the relationship includes a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0112] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports adaptations between reporting of a user equipment (UE) -initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0113] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0114] FIG. 3 shows an example of an adaptation scheme that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0115] FIG. 4 shows an example of an adaptation scheme that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0116] FIG. 5 shows an example of a process flow that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0117] FIGs. 6 and 7 show block diagrams of devices that support adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0118] FIG. 8 shows a block diagram of a communications manager that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0119] FIG. 9 shows a diagram of a system including a device that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0120] FIGs. 10 and 11 show block diagrams of devices that support adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0121] FIG. 12 shows a block diagram of a communications manager that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0122] FIG. 13 shows a diagram of a system including a device that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0123] FIGs. 14 and 15 show flowcharts illustrating methods that support adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction  report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0124] In wireless communications, a user equipment (UE) (which may be referred to as a first network entity) and a network entity (which may be referred to as a second network entity) may engage in a beam refinement procedure in which the UE may initiate a beam refinement procedure, such as a beam refinement procedure involving refinement of the network entity’s transmit beams. In some aspects, the network entity may transmit using wide beams (e.g., for a synchronization signal block (SSB) transmission) and may also transmit using narrow beams (e.g., for a channel state information reference signal (CSI-RS) transmission) . However, in some cases, the UE may not be aware of a parent-child relationship between wide beams and narrow beams used for communications. As such, the UE may engage in different beam refinement schemes (e.g., depending on whether or not the UE is aware of such parent-child relationships) . In a first scheme, the UE may not have obtained information regarding parent-child relationships between wide beams and narrow beams, and the UE request that the network entity transmit one or more transmissions (e.g., CSI-RS transmissions) using one or more narrow beams. The UE may identify or predict (e.g., using artificial intelligence (AI) , machine learning (ML) , or both) one or more parent-child beam relationships and report channel quality information (e.g., reference signal received power (RSRP) information, signal to interference and noise ratio (SINR) information, channel quality indicator (CQI) information, one or more other indications of channel quality, or any combination thereof) . In a second scheme, the UE may have obtained information regarding parent-child relationships and may predict (e.g., using AI, ML, or both) one or more indications of channel quality (e.g., with respect to one or more virtual resources) and may report such predictions to the network entity. However, there is currently no structure to guide how the UE may switch between these different beam refinement schemes. As such, current approaches may be improved.

[0125] Techniques for beam refinement scheme switching may be employed. For example, the UE may transmit a request to the network entity, requesting operation under a beam refinement scheme (e.g., the first beam refinement scheme or the second  beam refinement scheme described herein) . The network entity may respond with a confirmation or denial of the request. If the network entity confirms such operation, the UE may begin operating under the requested scheme. If not, the UE may continue operation with a currently-used scheme (e.g., a scheme other than the scheme requested in the request) . In some aspects, the UE may adjust or tune an AI model, a ML model, or both, based on measurements performed during the first beam refinement scheme. In some aspects, the UE may determine that the UE is to operate under the second beam refinement scheme based on performing one or more measurements of signaling received associated with the first beam refinement scheme. In some aspects, switching between beam refinement schemes may be based on AI functionalities, ML functionalities, or both that are associated with the beam refinements schemes. In some aspects, switching between beam refinement schemes may include transmitting an identifier of an AI model, an ML model, or both. In some aspects, the UE may signal an association or linkage between reference signals received by the UE (e.g., in association with the first beam refinement scheme) and the set of virtual resources (e.g., used in association with the second beam refinement scheme) .

[0126] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described with reference to a wireless communications system, adaptation schemes, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to adaptations between UE-initiated actual beam refinement and virtual beam refinement prediction report.

[0127] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some aspects, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0128] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some aspects, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0129] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0130] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network entity 105. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or  currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0131] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0132] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a  second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0133] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0134] As shown, the network entity (e.g., network entity 105) may include a processing system 106. Similarly, the network entity (e.g., UE 115) may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to  generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein) . For example, a processing system may include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0135] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a chip or modem of the  network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some aspects, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some aspects, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0136] In some aspects, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some aspects, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some aspects, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0137] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some aspects, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base  station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0138] In some aspects, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some aspects, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0139] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some aspects, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs  170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some aspects, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0140] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g.,  scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some aspects, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0141] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB nodes 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to core network 130. The IAB donor may include a CU 160 and at least one DU 165 (e.g., and RU 170) , in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . IAB donor and IAB nodes 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network via an interface, which may be an example of a portion of backhaul link, and may communicate with other CUs 160 (e.g., a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of a portion of a backhaul link.

[0142] An IAB node 104 may refer to a RAN node that provides IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with the IAB node 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through one or more other IAB nodes 104) . Additionally, or alternatively, an IAB node 104 may also be referred to as a parent node or a child node  to other IAB nodes 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. Therefore, the IAB-MT entity of IAB nodes 104 may provide a Uu interface for a child IAB node 104 to receive signaling from a parent IAB node 104, and the DU interface (e.g., DUs 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node 104 to signal to a child IAB node 104 or UE 115.

[0143] For example, IAB node 104 may be referred to as a parent node that supports communications for a child IAB node, or referred to as a child IAB node associated with an IAB donor, or both. The IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., a backhaul communication link 120) to the core network 130 and may act as parent node to IAB nodes 104. For example, the DU 165 of IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB nodes 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB nodes 104, and the IAB nodes 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through the DUs 165. That is, data may be relayed to and from IAB nodes 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of the IAB node 104. Communications with IAB node 104 may be scheduled by a DU 165 of IAB donor and communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB node 104.

[0144] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0145] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital  assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some aspects, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0146] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0147] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0148] In some aspects, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may also have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different radio access technology) .

[0149] The communication links 125 shown in the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0150] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, In some aspects, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular radio access technology (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some aspects, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some aspects, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0151] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal  frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0152] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some aspects, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some aspects, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0153] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0154] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some aspects, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot  may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0155] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some aspects, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0156] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0157] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) , or others) . In some aspects, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0158] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a lower-powered network entity 105 (e.g., a lower-powered base station 140) , as compared with a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or multiple cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0159] In some aspects, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0160] In some aspects, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some aspects, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the  same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0161] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities 105 may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities 105 may, In some aspects, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0162] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some aspects, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0163] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some aspects, half-duplex communications may be  performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0164] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0165] In some aspects, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some aspects, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some aspects, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some aspects, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some aspects, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D  communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0166] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some aspects, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some aspects, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0167] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0168] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from  approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0169] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some aspects, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some aspects, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0170] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some aspects, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0171] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some aspects, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0172] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0173] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial  path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0174] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0175] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by transmitting device (e.g., a transmitting network entity 105, a transmitting UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as a receiving network entity 105 or a receiving UE 115) . In some aspects, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the  network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0176] In some aspects, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0177] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some aspects, a receiving device may use a single receive  configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0178] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0179] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., a communication link 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some aspects, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0180] For example, a UE 115 may communicate with a network entity 105 using one or more beams, and may engage in a beam refinement procedure with the network entity 105. The UE 115 may transmit a request to switch between beam refinement  schemes, where a first beam refinement scheme is based on actual reference signal measurements and a second beam refinement scheme is based on virtual reference signal measurements (e.g., predicted reference signal measurements) . The network entity 105 may respond either confirming or denying the request, and the UE 115 and the network entity 105 may operate in either the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0181] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0182] The wireless communications system 200 may include the network entity 105-a, which may be an example of one or more network entities discussed in relation to other figures. The wireless communications system 200 may include the UE 115-a, which may be an example of UEs discussed in relation to other figures. In some aspects, the network entity 105-a may be referred to as a second network entity.

[0183] In some aspects, the UE 115-a may be located in a geographic coverage area 110-a that may be associated with the network entity 105-a. The network entity 105-a and UE 115-a may communicate via one or more downlink communication links 205-a and one or more uplink communication links 205-b. In some aspects, the UE 115-a may be referred to as a first network entity.

[0184] In wireless communications, the UE 115-a and the network entity 105-a may engage in beam selection procedures to determine one or more beams to use for communication. In some aspects, the beam selection procedures may involve various stages. For example, the beam refinement procedures may include a beam selection stage (e.g., a P1 stage) in which the network entity 105-a, the UE 115-a, or both, sweep through different broad beams and communicate reporting information to determine one or more beams to use for communication. The beam refinement procedures may include a P2 stage in which the network entity 105-a and the UE 115-a engage in a beam refinement procedure to refine one or more transmit beams for the network entity 105-a, in which the UE 115-a reports to the network entity 105-a a selection of one or more beams to use for communication. The beam refinement procedures may include a  P2 stage in which the network entity 105-a sweeps through narrow beams (e.g., associated with the selected broad beam from the P1 stage) and the UE 115-a reports to the network entity 105-a a selection of one or more beams to use for communication. The beam refinement procedures may include a P3 stage in which the network entity 105-a transmits a fixed beam (e.g., without sweeping beams) and the UE 115-a refines one or more receive beams.

[0185] In such beam selection or beam refinement procedures, the UE 115-a may be better situated to identify opportunities for beam fine-tuning (e.g., for P2 purpose, P3 purposes, or both) . As such, UE triggered or initiated beam refinement may be desirable. To do so, the UE 115-a, the network entity 105-a, or both, may operate under different beam refinement schemes at different times and may transition between the different beam refinement schemes according to one or more procedures, operations, or structures.

[0186] For example, in a first beam refinement scheme, the UE 115-a may request transmission of reference signals (e.g., CSI-RSs) , associated with a quantity of repetitions of the reference signals, to complete beam refinement in an on-demand manner. In such a situation, the UE 115-a may not possess information regarding or be aware of “parent-child” relationships, quasi co-location relationships, or other relationships between the first reference signals 220 (e.g., which may be SSB signaling or other wide beam signaling) and the second reference signals 225 (e.g., which may be CSI-RS signaling or other narrow beam signaling) transmitted by the network entity 105-a. As such, the UE 115-a may identify or predict (e.g., via AI or ML) that there is a possibility that a narrow beam reference signal of a set of narrow beam reference signals (i.e., CSI-RSs) under a wide beam signal (i.e., an SSB, such as ServingSSB) , is about to be switched to an alternative one. The UE 115-a may, in response, transmit a request to the network entity 105-a requesting transmission of the narrow beam reference signals so that the identification or prediction may be verified or refined. Such a scheme may be employed in situations in which the network entity 105-a does not communicate such “parent-child” information, quasi co-location relationship information, or other information regarding one or more relationships between the first reference signals 220 and the second reference signals 225. The UE 115-a may transmit the reporting information 240 that may be indicative of the first reference signals 220 (e.g., the  reporting information 240 may be based on an actual measurement of the first reference signals 220) . In some aspects, an actual measurement may be a measurement of a transmission, message, or other signaling received or transmitted over a wireless channel. Such an actual measurement may be a historical measurement, which may include one or more past measurements, one or more current measurements, or both. In some aspects, an actual measurement may be contrasted with a predicted measurement, in which (In some aspects) one or more values for a measurement metric may be predicted based on one or more factors (e.g., one or more factors as described herein) . In some aspects, the predicted measurement may be calculated, predicted, selected, or otherwise obtained without performing an actual measurement of a transmission, message, or other signaling for which the prediction is to be made.

[0187] In a second beam refinement scheme, the UE 115-a may possess information regarding or be aware of such “parent-child” relationships or quasi co-location relationship information between the first reference signals 220 and the second reference signals 225 transmitted by the network entity 105-a. As such, the UE 115-amay identify, select, or predict (e.g., via AI or ML) one or more beams associated with the second reference signals 225 and report the identification, selection, or prediction to the network entity 105-a. For example, the UE 115-a may transmit the prediction information 245 to the network entity 105-a, and the prediction information 245 may be indicative of predicted measurements of the virtual resources 250 (e.g., as opposed to actual measurements of the first reference signals 220) , the relationship (e.g., quasi co-location, parent-child, or other relationships) between the first reference signals 220 and the second reference signals 225, or any combination thereof. In such a case, the network entity 105-a may not actually transmit the second reference signals for actual measurement or refinement. The use of such a scheme may reduce overhead, latency, transmit power used, receive power used, or any combination thereof, at the network entity 105-a, the UE 115-a, or both.

[0188] Depending on the scenario in which the network entity 105-a and the UE 115-a are operating, one scheme or another may be more desirable. As such, the network entity 105-a, the UE 115-a, or both, may engage in one or more procedures for switching between the first scheme, the second scheme, one or more other schemes, or any combination thereof.

[0189] In a broad example, the UE 115-a may not possess or be aware of information regarding “parent-child” relationships between the first reference signals 220 and the second reference signals 225. In such a case, it may be desirable to employ the first beam refinement scheme. During the course of operating under the first beam refinement scheme, the UE 115-a may identify, determine, or otherwise obtain information regarding the “parent-child” relationships, quasi co-location relationships, or other relationships between the first reference signals 220 and the second reference signals 225. As such, the UE 115-a may transmit the request 230 to the network entity 105-a to switch operation to the second beam refinement scheme. In some aspects, the identification, determination, or obtainment of the information regarding the “parent-child” relationships, quasi co-location relationships, or other relationship information may be based on tuning or revising AI or ML models with updated parameters (e.g., the identified, selected, or obtained “parent-child” relationships, quasi co-location relationships, other relationship information, other input, or any combination thereof) as input or from selecting a different AI or ML model that may be more applicable to the communications scenario or the “parent-child” relationships, quasi co-location relationship information, or other relationship information (e.g., as determined through the first beam refinement scheme) . Signaling between the network entity 105-a and the UE 115-a may support such operations.

[0190] For example, the UE 115-a and the network entity 105-a may be capable of operating under a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. In the first beam refinement scheme, the UE 115-a may receive, from the network entity 105-a, the first reference signals 220 which may be quasi co-located with the second reference signals 225 or may be related to or associated with the second reference signals 225 in one or more other ways. However, in the first beam refinement scheme, the UE 115-a may not be aware of the parent-child relationship, quasi co-location relationship, or other relationship between the first reference signals 220 and the second reference signals 225. For example, the second reference signals 225 may be wide beam signals (e.g., SSB signaling) and the first reference signals 220 may be narrow beam signals (e.g., CSI-RS signaling) , but the UE 115-a may not be aware of a quasi co-location relationship, parent-child relationship, or other relationship associated with the beams of the first reference signals 220 and the second reference signals 225. As such,  the UE 115-a may perform an actual measurement of the first reference signals 220 that are transmitted by the network entity 105-a and may further transmit the reporting information 240 that may be based on the actual measurements of the actually transmitted first reference signals 220.

[0191] In the second beam refinement scheme, the UE 115-a be aware of or possess information regarding the parent-child relationship, quasi co-location relationship, or other relationship. As such, the UE 115-a may (e.g., through AI, ML, one or more other methods, or any combination thereof) determine, calculate, select, or otherwise obtain one or more predicted measurements (e.g., as opposed to actual measurements of the first reference signals 220 as obtained in the first beam refinement scheme) of the virtual resources 250, which may be mapped to the first reference signals 220 (e.g., though the mapping 255) . In some aspects, prediction information 245 transmitted to the network entity 105-a by the UE 115-a may be based on the predicted measurements, the parent-child relationship, quasi co-location relationship, or other relationship, reception of an actual reference signal via the second set of beams, measurement of an actual reference signal via the second set of beams, or any combination thereof.

[0192] During the course of communications, the UE 115-a may determine to switch between beam refinement schemes. The UE 115-a may transmit the request 230 to the network entity 105-a, and the network entity 105-a may respond by transmitting the response 235, which may either confirm or deny the request 230. If the network entity 105-a denies the request 230, the UE 115-a and the network entity 105-a may continue operating under the current beam refinement scheme (e.g., not the beam refinement scheme that was requested in the request 230) . However, if the network entity 105-a confirms the request, the UE 115-a and the network entity 105-a may operate under the beam refinement scheme that was requested in the request 230. In some cases, the UE 115-a may request to operate under the first beam refinement scheme and in other cases, the UE 115-a may request to operate under the second beam refinement scheme (e.g., depending on a quantity of measurements made under the first beam refinement scheme or a confidence level determined under the second beam refinement scheme that does not satisfy a confidence level threshold) .

[0193] FIG. 3 shows an example of an adaptation scheme 300 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction  report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0194] As described herein, a UE (which may also be referred to as a first network entity) and a network entity (which may also be referred to as a second network entity) may operate under a first beam refinement scheme, such as the first scheme 306, or a second beam refinement scheme, such as the second scheme 308, and may switch operations between the two schemes. To facilitate switching between the first scheme 306 and the second scheme 308, the UE may transmit signaling to the network entity requesting to operate under the first scheme 306 or the second scheme 308 as appropriate. The UE may then receive signaling from the network entity indicating whether the request is confirmed or denied. If the request is confirmed, the UE and the network entity may begin operating in the requested scheme after a quantity of time (e.g., ms or slots) after the network entity transmits the confirmation. The quantity of time may be based on a predefined or set value, network entity configuration or signaling, a capability of the UE, or any combination thereof. However, if the request is denied, the UE and the network will continue to operate in the scheme that was being used before or at the time of the request.

[0195] In a brief example of the first scheme 306, the UE may transmit an uplink message (e.g., a CSI signaling or MAC-CE signaling) to the network entity, requesting to receive the narrow beam reference signals 312 (e.g., CSI-RSs) that have a relationship (e.g., Type D quasi co-located) with the wide beam reference signals 314. The uplink message may include an identifier of the wide beam reference signals 314, a resource identifier of the wide beam reference signals 314 a TCI-state identifier whose quasi co-location source is one or more of the wide beam reference signals 314. The UE may (e.g., based on network entity’s further request) report one or more indications of signal quality (e.g., L1-RSRPs, L1-SINRs, CRIs, CQIs, or any combination thereof) associated with the narrow beam reference signals 312.

[0196] In a brief example of the second scheme 308, the UE may transmit predicted indications of channel quality (e.g., predicted L1-RSRPs, L1-SINRs, top-K-resources with respect to a set virtual resources that are not actually transmitted by the network entity, or any combination thereof) . In some aspects, the prediction may be based on measurements of one or more of the narrow beam reference signals 312, the wide beam  reference signals 314, or both. In some aspects, the set of virtual resources is based on the same spatial transmission filters used for transmitting the narrow beam reference signals 312 in the first scheme 306. In some aspects, the top-K-resources may be determined in terms of channel quality or strength indications, such as L1-RSRP or L1-SINR.

[0197] In a more detailed example of adaptation between the first scheme 306 and the second scheme 308, the network entity may be capable of transmitting both the narrow beam reference signals 312 and the wide beam reference signals 314 (e.g., which may be linked by the associations 310, which may include a relationship, such as a parent-child relationship, a quasi co-location relationship, or other type of relationship) and some or all of the wide beam reference signals 314 may each be associated with one or more of the narrow beam reference signals 312 in a parent-child relationship, a quasi co-location relationship, or other relationship. For example, a single wide beam reference signal 314 may be considered a “parent” and one or more narrow beam reference signals 312 may be considered the “children” of the “parent, ” as the beam of the wide beam reference signal 314 may cover spatial resources in which the beams of the one or more narrow beam reference signals 312 may be found. Other relationships (e.g., assigned relationships or resource relationships) may also be a basis for such a parent-child relationship.

[0198] In the first scheme 306, the UE use a model 316 to obtain the narrow beam predictions 322-a. The model 316 may be an AI model, an ML model, another model capable of producing the narrow beam predictions 322-a, or any combination thereof. The UE may receive one or more wide beam reference signals 314 and measure, calculate, determine, or otherwise obtain the wide beam measurements 318. In some aspects, the UE may calculate, determine, predict, or otherwise obtain the narrow beam predictions 322-a though the use of the beam predictor 320-a, which may use the wide beam measurements 318 as a basis for producing the narrow beam predictions 322-a. For example, the beam predictor 320-a may be a wide-to-narrow spatial beam predictor to produce the narrow beam predictions 322-a. The UE may then select one or more narrow beams of the narrow beam reference signals 312 to produce the narrow beam selection 324 (e.g., based on the narrow beam predictions 322-a) . The narrow beam selection 324 may include one or more narrow beams that are predicted to meet one or  more thresholds for quality, signal strength, bandwidth, throughput, one or more other metric thresholds, or any combination thereof.

[0199] In some aspects, the narrow beam selection 324 may be based on a wide beam selection 330. The wide beam selection 330 may be obtained based on measurements of the wide beam reference signals 314. For example, as shown, the non-serving wide beam reference signal 328 selected by the wide beam selection 330 may have a measurement of 98 dBm, the serving wide beam reference signal 326 may have a measurement of 95 dBm. Thus, the non-serving wide beam reference signal 328 may be selected (e.g., in the wide beam selection 330) based on the increased signal strength compared to the serving wide beam reference signal 326.

[0200] In some aspects, the UE may transmit a refinement request 332, which may indicate one or more of the wide beam reference signals 314 for which refinement is requested. For example, such refinement may include transmission of the actual narrow beam reference signals 312 that are associated with the wide beam reference signal 314 indicated in the wide beam selection 330. In some aspects, the UE may engage in the narrow beam reception 334 and may further engage in measurement reporting 336 in which the UE may report actual measurements of the narrow beam reference signals received in the narrow beam reception 334.

[0201] In some aspects, the UE may engage in ML model refinement 338, in which the UE may attempt to determine, select, or otherwise obtain a better-suited model, such as the refined model 340. In some aspects, the refined model 340 may be a different model than the model 316 or may be a different version of the model 316 (e.g., a modified version of the model 316) . In some aspects, the UE may request a switch between the first scheme 306 and the second scheme 308 based on fine tuning the model 316 or the refined model 340 (e.g., based on measurements made in connection with the first scheme 306 or identifying an appropriate model based on measurements made in connection with the first scheme 306. In some aspects, the basis for requesting the switch may be included in the request for the switch.

[0202] In some aspects, the UE may employ the refined model 340 in the second scheme 308. In the second scheme 308, the UE may use the refined model 340 to determine the narrow beam predictions 322-b based on the wide beam measurements  318 and through the use of the beam predictor 320-b. For example, the UE may calculate, predict, or otherwise obtain the narrow beam predictions 322-b which may include predicted signal quality measurements (e.g., RSRP measurements) with respect to the narrow beams received in the narrow beam reception 334, which may be a different quantity of beams than those predicted in the first scheme 306 with the model 316. In some aspects, the operation of the refined model 340 may be similar to the operations of the model 316, but since the models themselves may be different, the resulting narrow beam predictions 322-b may be different than the narrow beam predictions 322-a. The UE may calculate, select, or otherwise obtain the predicted measurements 342 based on the narrow beam predictions 322-b and may transmit the 342-b / / in the prediction reporting 344 to a network entity. In the second scheme 308, the prediction reporting 344 may, In some aspects, be made without using any actual measurements.

[0203] In some aspects, the ML model refinement 338 or other event may act as a trigger for determining whether the UE is to switch between the first scheme 306 and the second scheme 308 (e.g., in either direction) . For example, in response to engaging in the ML model refinement 338, the UE may consider whether one or more conditions are met for switching between the first scheme 306 and the second scheme 308. For example, if the UE is operating in the first scheme 306 and has performed a quantity of predictions that satisfies a prediction quantity threshold, the UE may switch to operation in the second scheme 308. In a further example, if the UE is operating in the second scheme 308 and a confidence level associated with the refined model 340 or other model does not satisfy a confidence level threshold, the UE may switch to operation in the first scheme 306.

[0204] FIG. 4 shows an example of an adaptation scheme 400 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0205] In the adaptation scheme 400, a UE may engage in one or more procedures for adaptation between a first scheme involving actual beam refinement and a second scheme involving virtual beam refinement, where such adaptation may involve the use of control signaling to signal information between the UE and a network entity.

[0206] At 410, a second network entity (e.g., a gNB) may not, in some cases, disclose beam associations between narrow beam reference signals and wide beam reference signals to a first network entity (e.g., a UE) . In some aspects, a state of willingness to disclose such beam associations may be configured for an associated cell or BWP.

[0207] At 420, the second network entity or gNB may transmit narrow beam reference signals (e.g., CSI-RSs) associated or related with some wide beam reference signals (e.g., SSBs or CSI-RSs) to the first network entity based on a refinement request from the first network entity for beam refinement procedures. Such a refinement request may be associated with a first operation scheme associated with actual beam refinement. Further, the capability or state of willingness to transmit the narrow beam reference signals may be configured (e.g., via RRC) for the associated cell or BWP. Additionally, or alternatively, the capability or state of willingness may be dynamically signaled via MAC-CE signaling, DCI signaling, or any combination thereof. In some aspects, the network entity’s signaling may be based on receiving resource identifiers associated with the wide beam reference signals, the narrow beam reference signals, or both. Such resource identifiers may be associated with the cell, the BWP, or both.

[0208] In some aspects, the first operation scheme associated with actual beam refinement, the second operation scheme associated with virtual beam refinement, or both, may be expressed or defined as AI or ML functionalities or capabilities. In some aspects, the second network entity may transmit an indication of such a switching functionality or capability of the second network entity for switching between the first operation scheme and the second operation scheme and the first network entity may transmit the request based on the indication of the switching functionality or capability.

[0209] In some aspects, the first network entity may report (e.g., via control signaling, such as RRC signaling, MAC-CE signaling, DCI signaling, or any combination thereof) an identifier associated with an AI or ML model used in connection with the first operation scheme. For example, in connection with the first operation scheme, the UE may use a model that may not be fully matched with the relationships or associations between the narrow beam reference signals and the wide beam reference signals, and the UE may report the identifier of the model being used to  the network entity. Additionally, or alternatively, the UE may report the identifier of the model or an updated or better suited model to the network entity at any time.

[0210] At 430, the first network entity or UE may transmit predicted indications of channel quality (e.g., L1-RSRPs, L1-SINRs, top-K-resources, or any combination thereof) associated with the narrow beam reference signals. In some aspects, such predicted indications may be associated with operation under a second operation scheme associated with virtual beam refinement. Transmission of such predictions may be RRC configured for the associated cell, BWP, or both, or may be dynamically signaled via control signaling, such as MAC-CE signaling, DCI signaling, or both. In some aspects, the transmission of such predications may be based on transmitting or receiving an indication of the narrow beam resource identifiers associated with the cell, the BWP, or both. In some aspects, the first network entity may transmit the predictions for the narrow beam reference signals based on the indication of the switching functionality or capability.

[0211] In some aspects, the first network entity may report (e.g., via control signaling, such as RRC signaling, MAC-CE signaling, DCI signaling, or any combination thereof) an identifier associated with an AI or ML model used in connection with the second operation scheme. For example, as described at 420, the first network entity may use a first AI or ML model that may not be sufficiently matched to the communications scenario. As such, the first network entity may identify an improved AI or ML model that may be better matched to the communications scenario (e.g., the relationship between the narrow beam reference signals and the wide beam reference signals) .

[0212] At 440, the first network entity or UE may request operation under the first operation scheme associated with actual beam refinement or the second operation scheme associated with virtual beam refinement. In some aspects, such a request may be based on control signaling (e.g., RRC signaling, MAC-CE, signaling, DCI signaling, or any combination thereof) associated with the cell, the BWP, or both. Additionally, or alternatively, the request may be based on a capability of the UE that may be indicated during initial access. For example, a given UE’s capability may indicate a preference for initial operation in the first scheme and subsequent determination of whether to switch to the second scheme or not. For operation in the first scheme, the request may  be based on indicating one or more selected wide beam reference signals (e.g., SSBs, CSI-RSs, or both) that are signaled by the second network entity at 420. For operation in the second scheme, the request may be based on indicating one or more selected narrow beam reference signals (e.g., CSI-RSs) that are signaled by the second network entity at 430. In some aspects, the first network entity may transmit the request for operation under an operation scheme based on the first network entity earlier signaling one or more preferences or configurations for switching between operation schemes. In some aspects, the first network entity may transmit the request to operate under the second operation scheme using the identified improved or better-suited AI or ML model, and the request may include an indication of the identified improved or better-suited AI or MI model.

[0213] At 450, the second network entity may either confirm or deny the request transmitted by the first network entity at 440. In some aspects, the confirmation or denial may be transmitted based on the request transmitted by the first network entity at 440. In some aspects, the first network entity may begin operation (e.g., as a result of an initial access procedure) in the first operation scheme. In some aspects, instead of transmitting the indication of the improved or better-suited AI or ML model alongside the request (e.g., at 440) , the first network entity may transmit the indication of the improved or better-suited AI or ML model in response to receiving the confirmation or denial of the request.

[0214] In some aspects, the second network entity may signal one or more relationships, linkages, or associations between the narrow beam reference signals and the set of virtual resources that may be used in the second operation scheme associated with virtual beam refinement. Such relationships, associations, linkages can then be used by the first network entity to promote or verify mappings from the narrow beam reference signals (e.g., CSI-RSs) used in the first operation scheme to the narrow-beam based virtual resources used in the second operation scheme, determining one or more AI or ML model output orders, or any combination thereof.

[0215] In some aspects, signaling of such a linkage or association may include indicating the functionality, model identifier, or both of one or more models associated with first operation scheme when activating the functionality or model identifier associated with a model for the second operation scheme. In some such examples, the  quantity of narrow beam reference signals involved in the first operation scheme is the same as a quantity of resources in the set of virtual resources involved in the second operation scheme, and the narrow beam reference signals may be mapped to the set of virtual resources.

[0216] In some aspects, the second operation scheme may include transmission or reception of a report (e.g., a CSI report) that may include the UE prediction results. In some aspects, an associated report setting (e.g., a CSI report setting) may include one or more configurations or indications of the set of virtual resources, and the configurations may indicate one or more associated resource identifiers (e.g., CSI-RS resource identifiers) identified from the first operation scheme for one or more virtual resources involved in the second operation scheme. Additionally, or alternatively, such information may be configured via control signaling (e.g., RRC signaling that may include one or more parameters, optionally associated with the report, such as AssociatedReportConfigInfo) or indicated by further control signaling (e.g., MAC-CE signaling) activating the reporting.

[0217] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 may implement various aspects of the present disclosure described herein. The elements described in the process flow 500 (e.g., first network entity 505 and second network entity 510) may be examples of similarly named elements described herein. In some aspects, the first network entity 505 may be an example of a UE.

[0218] In the following description of the process flow 500, the operations between the various entities or elements may be performed in different orders or at different times. Some operations may also be left out of the process flow 500, or other operations may be added. Although the various entities or elements are shown performing the operations of the process flow 500, some aspects of some operations may also be performed by other entities or elements of the process flow 500 or by entities or elements that are not depicted in the process flow, or any combination thereof.

[0219] At 520, the first network entity 505 may receive an indication that the relationship between the first set of beams and the second set of beams is not provided by the second network entity 510. In some aspects, the relationship is a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, or a parent-child relationship.

[0220] At 525, the first network entity 505 may transmit an indication of a capability of the first network entity to switch between use of the first beam refinement scheme and use of the second beam refinement scheme and the first request is transmitted based on the indication of the capability of the first network entity. In some aspects, the indication of the capability of the first network entity may include one or more functionalities associated with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0221] At 530, the first network entity 505 may receive a verification message that confirms or rejects the indication of the capability of the first network entity.

[0222] At 535, the first network entity 505 may receive an indication of a capability of the second network entity 510 to switch between use of the first beam refinement scheme and use of the second beam refinement scheme and the response is received based on the indication of the capability of the first network entity. In some aspects, the indication of the capability of the second network entity 510 may include one or more functionalities associated with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0223] At 540, the first network entity 505 may transmit a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof. In some aspects, the first machine learning model, the second machine learning model, or both replace a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0224] At 545, the first network entity 505 may transmit a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement  scheme and the first beam refinement scheme may include: transmission of first reporting information indicative of one or more of a first set of beams that may have a relationship with a second set of beams and the relationship is unknown to the first network entity and wherein the first reporting information is based on an actual reference signal measurement via the first set of beams, and wherein the second beam refinement scheme may include: transmission of second reporting information indicative of one or more of the first set of beams and the relationship is known to the first network entity and wherein the second reporting information is based on a predicted reference signal measurement of virtual resources associated with the first set of beams and the predicted reference signal measurement is based on the relationship and on an actual reference signal measurement via the second set of beams. In some aspects, the first request is to switch from operation in the first beam refinement scheme to operation in the second beam refinement scheme. In some aspects, the first request is based on measurements made during operation in the first beam refinement scheme and on an identification of a machine learning model or a refinement of the machine learning model based on the measurements. In some aspects, the first request includes an indication of whether the first request is based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0225] At 550, the first network entity 505 may receive a response to the first request and the response may indicate confirmation or denial of the first request by a second network entity 510. In some aspects, the response includes, with the confirmation, an indication of the relationship between the first set of beams and the virtual resources. In some aspects, the indication of the relationship is indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first set of beams and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof. In some aspects, the indication of the relationship is included in a message from the second network entity 510, where the message configures or activates channel state information reporting at the first network entity.

[0226] At 555, the first network entity 505 may operate in the first beam refinement scheme or in the second beam refinement scheme in accordance with the response. In some aspects, during operation of the first network entity in the second beam refinement scheme, the virtual resources and the first set of beams share common spatial transmission filters. In some aspects, to operate in accordance with the response the first network entity 505 may switch operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response including a confirmation of the first request and the switch occurs a period of time after receipt of the response, and wherein the period of time is predefined, configured by the second network entity 510, or based on a capability of the first network entity. Additionally, or alternatively, to operate in accordance with the response, the first network entity 505 may maintain operation in the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the response including a denial of the first request.

[0227] At 560, the first network entity 505 may transmit, while operating in the first beam refinement scheme, a beam refinement request.

[0228] At 565, the first network entity 505 may receive, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first set of beams. In some aspects, the reception of the one or more resource identifiers is in accordance with control information provided by the second network entity 510 and the control information may indicate that the second network entity 510 is able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals.

[0229] At 570, the first network entity 505 may transmit, during operation of the first network entity in the first beam refinement scheme, a second request for the second network entity 510 to transmit a first set of reference signals via the first set of beams. In some aspects, the second request may include an identifier that is indicative of a second set of reference signals transmitted via the second set of beams.

[0230] At 575, the first network entity 505 may determine the first reporting information based on a first machine learning model. Additionally, or alternatively, the first network entity 505 may determine the second reporting information based on a second machine learning model.

[0231] At 580, the first network entity 505 may transmit, while operating in the second beam refinement scheme, the second reporting information in accordance with control information provided by the second network entity 510 and the control information indicatesmay indicate that the second network entity 510 is able to receive the predicted reference signal measurement or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement.

[0232] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one or more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, and the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0233] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0234] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report) . In some aspects, the transmitter 615 may be co-located  with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0235] The communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report as described herein. For example, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0236] In some aspects, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some aspects, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0237] Additionally, or alternatively, the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 620, the receiver 610, the transmitter 615, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0238] In some aspects, the communications manager 620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0239] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the first beam refinement scheme including transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The communications manager 620 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the second beam refinement scheme including transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0240] By including or configuring the communications manager 620 in accordance with examples as described herein, the device 605 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, or any combination thereof.

[0241] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a device 605 or a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one of more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, and the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0242] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0243] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report) . In some aspects, the transmitter 715 may be co-located  with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0244] The device 705, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report as described herein. For example, the communications manager 720 may include a request element 725, a response element 730, an operation element 735, a first scheme element 740, a second scheme element 745, or any combination thereof. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 620 as described herein. In some aspects, the communications manager 720, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0245] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The request element 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The response element 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The operation element 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The first scheme element 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information.  The second scheme element 745 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0246] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a communications manager 820 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 620, a communications manager 720, or both, as described herein. The communications manager 820, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report as described herein. For example, the communications manager 820 may include a request element 825, a response element 830, an operation element 835, a first scheme element 840, a second scheme element 845, a scheme switching element 850, a machine learning element 855, a refinement element 860, a reporting element 865, a capability element 870, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0247] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The request element 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The response element 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The operation element  835 is capable of, configured to, or operable to support a means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The first scheme element 840 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The second scheme element 845 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0248] In some aspects, the request element 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmit, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the second network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.

[0249] In some aspects, the second request includes an identifier that is indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.

[0250] In some aspects, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information are associated with common spatial transmission filters.

[0251] In some aspects, switching, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request, where. In some aspects, the period of time is predefined. In some aspects, the method further includes receiving information indicative of the period of time from the second  network entity. In some aspects, the period of time is based on a capability of the first network entity.

[0252] In some aspects, the response indicates denial of the first request. In some aspects, the method further includes operating in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.

[0253] In some aspects, the first request is to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in accordance with the second beam refinement scheme, and where the first request is based on an identification, by the first network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.

[0254] In some aspects, the first request includes an indication of whether the first request is based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0255] In some aspects, the operation element 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information is not provided by the second network entity.

[0256] In some aspects, the refinement element 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request. In some aspects, the refinement element 860 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.

[0257] In some aspects, reception of the one or more resource identifiers is in accordance with control information provided by the second network entity. In some aspects, the control information indicates that the second network entity is able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals.  In some aspects, transmission of the beam refinement request is in accordance with the control information.

[0258] In some aspects, the reporting element 865 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the second network entity, where the control information indicates that the second network entity is able to receive the second report information, the second report information based on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.

[0259] In some aspects, the capability element 870 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operating in accordance with the second beam refinement scheme, where transmiting the first request includes transmitting the first request based on the capability information.

[0260] In some aspects, the capability element 870 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the first network entity.

[0261] In some aspects, the capability information indicates one or more capabilities of the first network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0262] In some aspects, the capability element 870 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where the response is received based on the capability information.

[0263] In some aspects, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0264] In some aspects, the machine learning element 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0265] In some aspects, at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0266] In some aspects, the response indicates acceptance of the first request, and where the response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.

[0267] In some aspects, the indication of the correspondence is indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.

[0268] In some aspects, the response element 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a message from the second network entity that configures or activates channel state information reporting at the first network entity.

[0269] In some aspects, the machine learning element 855 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the first report information based on a first machine learning model. In some aspects, the machine learning element 855 is  capable of, configured to, or operable to support a means for determining the second report information based on a second machine learning model.

[0270] In some aspects, the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information are same actual reference signal measurement information.

[0271] In some aspects, the relationship includes a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.

[0272] FIG. 9 shows a diagram of a system 900 including a device 905 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of or include the components of a device 605, a device 705, or a UE 115 as described herein. The device 905 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 905 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 920, an input / output (I / O) controller 910, a transceiver 915, an antenna 925, at least one memory 930, code 935, and at least one processor 940. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 945) .

[0273] The I / O controller 910 may manage input and output signals for the device 905. The I / O controller 910 may also manage peripherals not integrated into the device 905. In some cases, the I / O controller 910 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 910 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally or alternatively, the I / O controller 910 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 910 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 940.  In some cases, a user may interact with the device 905 via the I / O controller 910 or via hardware components controlled by the I / O controller 910.

[0274] In some cases, the device 905 may include a single antenna 925. However, in some other cases, the device 905 may have more than one antenna 925, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 915 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 925, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 915 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 915 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 925 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 925. The transceiver 915, or the transceiver 915 and one or more antennas 925, may be an example of a transmitter 615, a transmitter 715, a receiver 610, a receiver 710, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0275] The at least one memory 930 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 930 may store computer-readable, computer-executable code 935 including instructions that, when executed by the at least one processor 940, cause the device 905 to perform various functions described herein. The code 935 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 935 may not be directly executable by the at least one processor 940 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 930 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0276] The at least one processor 940 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 940 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 940. The at least one processor 940 may be configured to execute  computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 930) to cause the device 905 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report) . For example, the device 905 or a component of the device 905 may include at least one processor 940 and at least one memory 930 coupled with or to the at least one processor 940, the at least one processor 940 and at least one memory 930 configured to perform various functions described herein. In some aspects, the at least one processor 940 may include multiple processors and the at least one memory 930 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. In some aspects, the at least one processor 940 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 940) and memory circuitry (which may include the at least one memory 930) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. As such, the at least one processor 940 or a processing system including the at least one processor 940 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 905 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 930 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0277] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial  of the first request. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the first beam refinement scheme including transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the second beam refinement scheme including transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0278] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, or any combination thereof.

[0279] In some aspects, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 915, the one or more antennas 925, or any combination thereof. Although the communications manager 920 is illustrated as a separate component, In some aspects, one or more functions described with reference to the communications manager 920 may be supported by or performed by the at least one processor 940, the at least one memory 930, the code 935, or any combination thereof. For example, the code 935 may include instructions executable by the at least one processor 940 to cause the device 905 to perform various aspects of adaptations  between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report as described herein, or the at least one processor 940 and the at least one memory 930 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0280] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, and the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0281] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some aspects, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0282] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a  protocol stack) . In some aspects, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some aspects, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0283] The communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report as described herein. For example, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0284] In some aspects, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some aspects, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0285] Additionally, or alternatively, the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1020, the receiver 1010, the transmitter 1015, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or  any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0286] In some aspects, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0287] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the first beam refinement scheme including transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the second beam refinement scheme including transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information,  and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0288] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, or any combination thereof.

[0289] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a device 1005 or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one of more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, and the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0290] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some aspects, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0291] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some aspects, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some aspects, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0292] The device 1105, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a request element 1125, a response element 1130, an operation element 1135, a first scheme element 1140, a second scheme element 1145, or any combination thereof. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 1020 as described herein. In some aspects, the communications manager 1120, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0293] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The request element 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement  scheme. The response element 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The operation element 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The first scheme element 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The second scheme element 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0294] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a communications manager 1220 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1020, a communications manager 1120, or both, as described herein. The communications manager 1220, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a request element 1225, a response element 1230, an operation element 1235, a first scheme element 1240, a second scheme element 1245, a  scheme switching element 1250, a machine learning element 1255, a refinement element 1260, a reporting element 1265, a capability element 1270, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0295] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The request element 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The response element 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The operation element 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The first scheme element 1240 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The second scheme element 1245 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and  on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0296] In some aspects, the request element 1225 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the first network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.

[0297] In some aspects, the second request includes an identifier that is indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.

[0298] In some aspects, during operation in the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information are associated with common spatial transmission filters.

[0299] In some aspects, to support operating in accordance with the response, the scheme switching element 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for switching, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request where. In some aspects, to support operating in accordance with the response, the scheme switching element 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for the period of time is predefined. In some aspects, to support operating in accordance with the response, the scheme switching element 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for the method further includes transmitting information indicative of the period of time to the second network entity. In some aspects, to support operating in accordance with the response, the scheme switching element 1250 is capable of, configured to, or operable to support a means for the period of time is based on a capability of the second network entity.

[0300] In some aspects, the response indicates denial of the first request. In some aspects, the method further includes operating in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.

[0301] In some aspects, the first request is to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in the second beam refinement scheme, and where the first request is based an identification, by the second network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.

[0302] In some aspects, the first request includes an indication of whether the first request is based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0303] In some aspects, the operation element 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information is not provided by the first network entity.

[0304] In some aspects, the refinement element 1260 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request. In some aspects, the refinement element 1260 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.

[0305] In some aspects, transmission of the one or more resource identifiers is in accordance with control information provided by the first network entity. In some aspects, the control information indicates that the first network entity is able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals. In some aspects, reception of the beam refinement request is in accordance with the control information.

[0306] In some aspects, the reporting element 1265 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the first network entity, where the control information indicates that the first network entity is able to receive the second report information, the second report information based on the predicted reference signal measurement  information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.

[0307] In some aspects, the capability element 1270 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where the method further includes transmitting the first request based on the capability information.

[0308] In some aspects, the capability element 1270 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the second network entity.

[0309] In some aspects, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0310] In some aspects, the capability element 1270 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of capability information, where the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, where the response is received based on the capability information.

[0311] In some aspects, the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0312] In some aspects, the machine learning element 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0313] In some aspects, at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0314] In some aspects, the response indicates acceptance of the first request, and where the response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.

[0315] In some aspects, the indication of the correspondence is indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.

[0316] In some aspects, the machine learning element 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a message from the second network entity that configures or activates channel state information reporting at the second network entity.

[0317] In some aspects, the machine learning element 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the first report information based on a first machine learning model. In some aspects, the machine learning element 1255 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the second report information based on a second machine learning model.

[0318] In some aspects, the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information are same actual reference signal measurement information.

[0319] In some aspects, the relationship includes a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.

[0320] FIG. 13 shows a diagram of a system 1300 including a device 1305 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of or include the components of a device 1005, a device 1105, or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1305 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1320, a transceiver 1310, an antenna 1315, at least one memory 1325, code 1330, and at least one processor 1335. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1340) .

[0321] The transceiver 1310 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some aspects, the transceiver 1310 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, In some aspects, the transceiver 1310 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some aspects, the device 1305 may include one or more antennas 1315, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1310 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1315, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1315, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1310 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1315 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations  based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1310, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315, or the transceiver 1310 and the one or more antennas 1315 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1305. In some aspects, the transceiver 1310 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0322] The at least one memory 1325 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1325 may store computer-readable, computer-executable code 1330 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1335, cause the device 1305 to perform various functions described herein. The code 1330 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1330 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1335 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1325 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some aspects, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0323] The at least one processor 1335 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1335 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or  more of the at least one processor 1335. The at least one processor 1335 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1325) to cause the device 1305 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report) . For example, the device 1305 or a component of the device 1305 may include at least one processor 1335 and at least one memory 1325 coupled with one or more of the at least one processor 1335, the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1335 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1330) to perform the functions of the device 1305. The at least one processor 1335 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1305 (such as within one or more of the at least one memory 1325) . In some aspects, the at least one processor 1335 may include multiple processors and the at least one memory 1325 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. In some aspects, the at least one processor 1335 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1335) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1325) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. As such, the at least one processor 1335 or a processing system including the at least one processor 1335 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1305 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1325 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0324] In some aspects, a bus 1340 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some aspects, a bus 1340 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1305, or between different components of the device 1305 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1305 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1320, the transceiver 1310, the at least one memory 1325, the code 1330, and the at least one processor 1335 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0325] In some aspects, the communications manager 1320 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1320 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some aspects, the communications manager 1320 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some aspects, the communications manager 1320 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0326] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the first beam refinement scheme including transmission of first report  information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for where the second beam refinement scheme including transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0327] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, improved utilization of processing capability, or any combination thereof.

[0328] In some aspects, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1310, the one or more antennas 1315 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1320 is illustrated as a separate component, In some aspects, one or more functions described with reference to the communications manager 1320 may be supported by or performed by the transceiver 1310, one or more of the at least one processor 1335, one or more of the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1335, the at least one memory 1325, the code 1330, or any combination thereof) . For example, the code 1330 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1335 to cause the device 1305 to perform various aspects of adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement  prediction report as described herein, or the at least one processor 1335 and the at least one memory 1325 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0329] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 9. In some aspects, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0330] At 1405, the method may include transmitting a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The operations of block 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1405 may be performed by a request element 825 as described with reference to FIG. 8.

[0331] At 1410, the method may include receiving, from a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The operations of block 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1410 may be performed by a response element 830 as described with reference to FIG. 8.

[0332] At 1415, the method may include operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The operations of block 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1415 may be performed by an operation element 835 as described with reference to FIG. 8.

[0333] At 1420, the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity,  and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The operations of block 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1420 may be performed by a first scheme element 840 as described with reference to FIG. 8.

[0334] At 1425, the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity, where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information. The operations of block 1425 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1425 may be performed by a second scheme element 845 as described with reference to FIG. 8.

[0335] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports adaptations between reporting of a UE-initiated actual beam refinement prediction report and reporting of a UE-initiated virtual beam refinement prediction report in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 5 and 10 through 13. In some aspects, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0336] At 1505, the method may include receiving a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme. The operations of block 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1505 may be performed by a request element 1225 as described with reference to FIG. 12.

[0337] At 1510, the method may include transmitting, to a second network entity, a response to the first request, where the response indicates acceptance or denial of the first request. The operations of block 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1510 may be performed by a response element 1230 as described with reference to FIG. 12.

[0338] At 1515, the method may include operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme. The operations of block 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1515 may be performed by an operation element 1235 as described with reference to FIG. 12.

[0339] At 1520, the first beam refinement scheme includes transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, where the relationship is unknown to the first network entity, and where the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information. The operations of block 1520 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1520 may be performed by a first scheme element 1240 as described with reference to FIG. 12.

[0340] At 1525, the second beam refinement scheme includes transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, where the relationship is known to the first network entity and where the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and where the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information. The operations of block 1525 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1525 may be performed by a second scheme element 1245 as described with reference to FIG. 12.

[0341] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0342] Aspect 1: A method for wireless communications at a first network entity, the method comprising: transmitting a first request to switch operation between a first  beam refinement scheme and a second beam refinement scheme; receiving, from a second network entity, a response to the first request, wherein the response indicates acceptance or denial of the first request; and operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme; wherein the first beam refinement scheme comprises transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, wherein the relationship is unknown to the first network entity, and wherein the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information; and wherein the second beam refinement scheme comprises transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, wherein the relationship is known to the first network entity, wherein the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and wherein the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0343] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: transmit, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the second network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.

[0344] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the second request comprises an identifier that is indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.

[0345] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information are associated with common spatial transmission filters.

[0346] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein switching, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request, wherein: the period of time is predefined, the  method further comprises receiving information indicative of the period of time from the second network entity, or the period of time is based on a capability of the first network entity.

[0347] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the response indicates denial of the first request; and the method further comprises operating in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.

[0348] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the first request is to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in accordance with the second beam refinement scheme, and wherein the first request is based on an identification, by the first network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.

[0349] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein the first request includes an indication of whether the first request is based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0350] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: receiving an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information is not provided by the second network entity.

[0351] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: transmitting, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request; and receiving, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.

[0352] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein reception of the one or more resource identifiers is in accordance with control information provided by the second network entity; the control information indicates that the second network entity is able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals; and transmission of the beam refinement request is in accordance with the control information.

[0353] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: transmitting, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the second network entity, wherein the control information indicates that the second network entity is able to receive the second report information, the second report information based at least in part on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.

[0354] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: transmitting an indication of capability information, wherein the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operating in accordance with the second beam refinement scheme, wherein transmiting the first request comprises transmitting the first request based on the capability information.

[0355] Aspect 14: The method of aspect 13, further comprising: receiving a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the first network entity.

[0356] Aspect 15: The method of any of aspects 13 through 14, wherein the capability information indicates one or more capabilities of the first network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0357] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, further comprising: receiving an indication of capability information, wherein the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, wherein the response is received based on the capability information.

[0358] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0359] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, further comprising: transmitting a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0360] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0361] Aspect 20: The method of any of aspects 1 through 19, wherein the response indicates acceptance of the first request, and wherein the response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.

[0362] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the indication of the correspondence is indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.

[0363] Aspect 22: The method of any of aspects 20 through 21, further comprising: receiving a message from the second network entity that configures or activates channel state information reporting at the first network entity.

[0364] Aspect 23: The method of any of aspects 1 through 22, further comprising: determining the first report information based on a first machine learning model; and determining the second report information based on a second machine learning model.

[0365] Aspect 24: The method of any of aspects 1 through 23, wherein the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information are same actual reference signal measurement information.

[0366] Aspect 25: The method of any of aspects 1 through 24, wherein the relationship comprises a quasi co-location relationship, a communication beam  relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.

[0367] Aspect 26: A method for wireless communications at a first network entity, comprising: receiving a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme; transmitting, to a second network entity, a response to the first request, wherein the response indicates acceptance or denial of the first request; and operating, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme; wherein the first beam refinement scheme comprises transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, wherein the relationship is unknown to the first network entity, and wherein the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information; and wherein the second beam refinement scheme comprises transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, wherein the relationship is known to the first network entity and wherein the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and wherein the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.

[0368] Aspect 27: The method of aspect 26, further comprising: receiving, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the first network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.

[0369] Aspect 28: The method of aspect 27, wherein the second request comprises an identifier that is indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.

[0370] Aspect 29: The method of any of aspects 26 through 28, wherein during operation in the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information are associated with common spatial transmission filters.

[0371] Aspect 30: The method of any of aspects 26 through 29, wherein operating in accordance with the response comprises: switching, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request wherein: the period of time is predefined, the method further comprises transmitting information indicative of the period of time to the second network entity, or the period of time is based on a capability of the second network entity.

[0372] Aspect 31: The method of any of aspects 26 through 30, wherein the response indicates denial of the first request; and the method further comprises operating in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.

[0373] Aspect 32: The method of any of aspects 26 through 31, wherein the first request is to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in the second beam refinement scheme, and wherein the first request is based an identification, by the second network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.

[0374] Aspect 33: The method of aspect 32, wherein the first request includes an indication of whether the first request is based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.

[0375] Aspect 34: The method of any of aspects 26 through 33, further comprising: transmitting an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information is not provided by the first network entity.

[0376] Aspect 35: The method of any of aspects 26 through 34, further comprising: receiving, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request; and transmitting, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.

[0377] Aspect 36: The method of aspect 35, wherein transmission of the one or more resource identifiers is in accordance with control information provided by the first  network entity; the control information indicates that the first network entity is able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals; and reception of the beam refinement request is in accordance with the control information.

[0378] Aspect 37: The method of any of aspects 26 through 36, further comprising: receiving, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the first network entity, wherein the control information indicates that the first network entity is able to receive the second report information, the second report information based at least in part on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.

[0379] Aspect 38: The method of any of aspects 26 through 37, further comprising: receiving an indication of capability information, wherein the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, wherein the method further comprises transmitting the first request based on the capability information.

[0380] Aspect 39: The method of aspect 38, further comprising: transmitting a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the second network entity.

[0381] Aspect 40: The method of any of aspects 38 through 39, wherein the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0382] Aspect 41: The method of any of aspects 26 through 40, further comprising: transmitting an indication of capability information, wherein the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, wherein the response is received based on the capability information.

[0383] Aspect 42: The method of aspect 41, wherein the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0384] Aspect 43: The method of any of aspects 26 through 42, further comprising: receiving a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.

[0385] Aspect 44: The method of aspect 43, wherein at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.

[0386] Aspect 45: The method of any of aspects 26 through 44, wherein the response indicates acceptance of the first request, and wherein the response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.

[0387] Aspect 46: The method of aspect 45, wherein the indication of the correspondence is indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.

[0388] Aspect 47: The method of any of aspects 45 through 46, further comprising: transmitting a message from the second network entity that configures or activates channel state information reporting at the second network entity.

[0389] Aspect 48: The method of any of aspects 26 through 47, further comprising: determining the first report information based on a first machine learning model; and determining the second report information based on a second machine learning model.

[0390] Aspect 49: The method of any of aspects 26 through 48, wherein the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information are same actual reference signal measurement information.

[0391] Aspect 50: The method of any of aspects 26 through 49, wherein the relationship comprises a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.

[0392] Aspect 51: A first network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first network entity to perform a method of any of aspects 1 through 25.

[0393] Aspect 52: A first network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 25.

[0394] Aspect 53: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 25.

[0395] Aspect 54: A first network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the first network entity to perform a method of any of aspects 26 through 50.

[0396] Aspect 55: A first network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 26 through 50.

[0397] Aspect 56: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 26 through 50.

[0398] The methods described herein describe possible implementations, and 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.

[0399] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0400] 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.

[0401] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0402] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If  implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and 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.

[0403] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0404] As used herein, the term “or” is an inclusive “or” unless limiting language is used relative to the alternatives listed. For example, reference to “X being based on A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, and X being based on A and B. In this regard, reference to “X being based on A or B” refers to “at least one of A or B” or “one or more of A or B” due to “or” being inclusive. Similarly, reference to “X being based on A, B, or C” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, X being based on C, X being based on A and B, X being based on A and C, X being based on B and C, and X being based on A, B, and C. In this regard, reference to “X being based on A, B, or C” refers to “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” due to “or” being inclusive. As an example of limiting language, reference to “X being based on only one of A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A as well as X being based on B, but not X being based on A and B. Also , as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently. Also , as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more” or “at least one of. ”

[0405] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may  be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0406] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0407] In the figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0408] The description set forth herein, in connection with the drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “aspect” or “example” used herein means “serving as an aspect, example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other aspects. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0409] 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 first network entity for wireless communications, comprising:a processing system configured to:transmit a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme;receive, from a second network entity, a response to the first request, wherein the response indicates acceptance or denial of the first request; andoperate, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme;wherein the first beam refinement scheme comprises transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, wherein the relationship is unknown to the first network entity, and wherein the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information; andwherein the second beam refinement scheme comprises transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, wherein the relationship is known to the first network entity, wherein the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and wherein the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.2.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:transmit, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the second network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.3.The first network entity of claim 2, wherein the second request comprises an identifier that is indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.4.The first network entity of claim 1, wherein during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information are associated with common spatial transmission filters.5.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:switch, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request, wherein:the period of time is predefined,the processing system is configured to receive information indicative of the period of time from the second network entity, orthe period of time is based on a capability of the first network entity.6.The first network entity of claim 1, wherein:the response indicates denial of the first request; andthe processing system is further configured to operate in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.7.The first network entity of claim 1, whereinthe first request is to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in accordance with the second beam refinement scheme, andthe first request is based on an identification, by the first network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.8.The first network entity of claim 7, wherein the first request includes an indication of whether the first request is based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.9.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:receive an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information is not provided by the second network entity.10.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:transmit, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request; andreceive, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.11.The first network entity of claim 10, wherein:reception of the one or more resource identifiers is in accordance with control information provided by the second network entity; andthe control information indicates that the second network entity is able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals; andtransmission of the beam refinement request is in accordance with the control information.12.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:transmit, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the second network entity, wherein the control information indicates that the second network entity is able to receive the second report information, the second report information based at least in part on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.13.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:transmit an indication of capability information, wherein the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operating in accordance with the second beam refinement scheme, wherein, to transmit the first request, the processing system is configured to transmit the first request based on the capability information.14.The first network entity of claim 13, wherein the processing system is configured to:receive a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the first network entity.15.The first network entity of claim 13, wherein the capability information indicates one or more capabilities of the first network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.16.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:receive an indication of capability information, wherein the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, wherein the response is received based on the capability information.17.The first network entity of claim 16, wherein the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.18.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:transmit a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.19.The first network entity of claim 18, wherein at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.20.The first network entity of claim 1, whereinthe response indicates acceptance of the first request, andthe response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.21.The first network entity of claim 20, wherein the indication of the correspondence is indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.22.The first network entity of claim 20, wherein the processing system is configured to receive a message from the second network entity thatconfigures or activates channel state information reporting at the first network entity.23.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:determine the first report information based on a first machine learning model; anddetermine the second report information based on a second machine learning model.24.The first network entity of claim 1, wherein:the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information are same actual reference signal measurement information.25.The apparatus of claim 1, wherein:the relationship comprises a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.26.A first network entity for wireless communications, comprising:a processing system configured to:receive a first request to switch operation between a first beam refinement scheme and a second beam refinement scheme;transmit, to a second network entity, a response to the first request, wherein the response indicates acceptance or denial of the first request; andoperate, based on the response, in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme;wherein the first beam refinement scheme comprises transmission of first report information indicative of first beam information that has a relationship with second beam information, wherein the relationship is unknown to the first network entity, and wherein the first report information is based on first actual reference signal measurement information corresponding to the first beam information; andwherein the second beam refinement scheme comprises transmission of second report information indicative of at least a portion of the first beam information, wherein the relationship is known to the first network entity and wherein the second report information is based on predicted reference signal measurement information associated with the first beam information, and wherein the predicted reference signal measurement information is based on the relationship and on second actual reference signal measurement information corresponding to the second beam information.27.The first network entity of claim 26, wherein the processing system is configured to:receive, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a second request for the first network entity to transmit a first set of reference signals in accordance with the first beam information.28.The first network entity of claim 27, wherein the second request comprises an identifier that is indicative of a second set of reference signals transmitted in accordance with the second beam information.29.The first network entity of claim 26, wherein during operation in the second beam refinement scheme, the predicted reference signal measurement information and the first beam information are associated with common spatial transmission filters.30.The first network entity of claim 26, wherein, to operate in accordance with the response, the processing system is configured to:switch, after a period of time after receipt of the response, operation between the first beam refinement scheme and the second beam refinement scheme based on the response indicating acceptance of the first request wherein:the period of time is predefined,the processing system is configured to transmit information indicative of the period of time to the second network entity, orthe period of time is based on a capability of the second network entity.31.The first network entity of claim 26, wherein:the response indicates denial of the first request; andthe processing system is further configured to operate in accordance with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme based on the denial of the first request.32.The first network entity of claim 26, whereinthe first request is to switch from operation in accordance with the first beam refinement scheme to operation in the second beam refinement scheme, andthe first request is based an identification, by the second network entity, of a machine learning model based on the first actual reference signal measurement information or a refinement of the machine learning model based on the first actual reference signal measurement information.33.The first network entity of claim 32, wherein the first request includes an indication of whether the first request is based on the identification of the machine learning model or the refinement of the machine learning model.34.The first network entity of claim 26, wherein the processing system is configured to:transmit an indication that the relationship between the first beam information and the second beam information is not provided by the first network entity.35.The first network entity of claim 26, wherein the processing system is configured to:receive, during operation in accordance with the first beam refinement scheme, a beam refinement request; andtransmit, responsive to the beam refinement request, one or more resource identifiers for the first beam information.36.The first network entity of claim 35, wherein:transmission of the one or more resource identifiers is in accordance with control information provided by the first network entity; andthe control information indicates that the first network entity is able to transmit narrow beam reference signals for refinement of wider beam reference signals; andreception of the beam refinement request is in accordance with the control information.37.The first network entity of claim 26, wherein the processing system is configured to:receive, during operation in accordance with the second beam refinement scheme, the second report information in accordance with control information provided by the first network entity, wherein the control information indicates that the first network entity is able to receive the second report information, the second report information based at least in part on the predicted reference signal measurement information or predicted beam information based on the predicted reference signal measurement information.38.The first network entity of claim 26, wherein the processing system is configured to:receive an indication of capability information, wherein the capability information indicates a capability of the second network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, wherein, to transmit the first request, the processing system is configured to transmit the first request based on the capability information.39.The first network entity of claim 38, wherein the processing system is configured to:transmit a verification message indicating acceptance or denial of the indication of the capability of the second network entity.40.The first network entity of claim 38, wherein the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.41.The first network entity of claim 26, wherein the processing system is configured to:transmit an indication of capability information, wherein the capability information indicates a capability of the first network entity to switch between operation in accordance with the first beam refinement scheme and operation in accordance with the second beam refinement scheme, wherein the response is received based on the capability information.42.The first network entity of claim 41, wherein the capability information indicates one or more capabilities of the second network entity to operate in accordance with one or more machine learning models, the first beam refinement scheme, the second beam refinement scheme, or any combination thereof.43.The first network entity of claim 26, wherein the processing system is configured to:receive a first identifier of a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme, a second identifier of a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or any combination thereof.44.The first network entity of claim 43, wherein at least one of the first machine learning model or the second machine learning model replaces a respective previous machine learning model associated with the first beam refinement scheme or the second beam refinement scheme.45.The first network entity of claim 26, whereinthe response indicates acceptance of the first request, andthe response includes an indication of a correspondence between the first beam information and virtual resources associated with the predicted reference signal measurement information.46.The first network entity of claim 45, wherein the indication of the correspondence is indicated by an association between a first machine learning model associated with the first beam refinement scheme and a second machine learning model associated with the second beam refinement scheme, or by an association between a reference signal resource identifier associated with the first beam information and a virtual resource identifier associated with the virtual resources, or any combination thereof.47.The first network entity of claim 45, wherein the processing system is configured to transmit a message from the second network entity that configures or activates channel state information reporting at the second network entity.48.The first network entity of claim 26, wherein the processing system is configured to:determine the first report information based on a first machine learning model; anddetermine the second report information based on a second machine learning model.49.The first network entity of claim 26, wherein:the first actual reference signal measurement information and the second actual reference signal measurement information are same actual reference signal measurement information.50.The apparatus of claim 26, wherein:the relationship comprises a quasi co-location relationship, a communication beam relationship, a linear combination relationship, a parent-child relationship, or any combination thereof.

Citation Information

Patent Citations

  • Millimeter wave channel beam training method based on deep learning

    CN110417444A

  • TCI change enhancement

    CN113747466A

  • Methods and Apparatus of Spatial Relation Switching in New Radio System

    US20210250949A1

  • Data transmission method and apparatus

    WO2022082653A1