User device side reporting in wireless communications

Enhanced user device reporting methods in wireless communication systems address flexibility and beam tracking issues, improving communication performance through beam quality bounds and differential reporting.

WO2025148300A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-17ZTE CORP
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110963
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-09
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems lack enhanced reporting mechanisms that accommodate different user device capabilities, provide flexibility in reporting, support beam tracking, and facilitate advanced beam failure detection and performance monitoring.

Method used

Implementing methods for user devices to report beam quality lower bounds, differential beam qualities, and beam-related information, as well as configuring reference signal resources for channel measurement, to enhance reporting flexibility and enable beam tracking and failure detection.

Benefits of technology

The proposed methods improve reporting accuracy and flexibility, enabling effective beam tracking and advanced failure detection, thereby enhancing communication performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110963_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110963_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This document generally relates to wireless communication that includes a network device configuring and a user device receiving at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting, where the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report. In addition or alternatively, a network device receives and a user device transmits an indication of a beam failure determined to occur at a future time instance and / or timestamp information indicating the future time instance. In addition or alternatively, in response to a user device determining that a triggering condition associated with monitoring at least one reference signal resource set is met, the user device reports and the network device receives results of the monitoring of the at least one reference signal resource set.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

USER DEVICE SIDE REPORTING IN WIRELESS COMMUNICATIONSTECHNICAL FIELD

[0001] This document is directed generally to user device side reporting in wireless communications.BACKGROUND

[0002] Some wireless communication systems may deploy beam management procedures for adjusting beam direction and maintaining a suitable transmitting and receiving beam pair, including beam sweeping, beam measurement, beam reporting, and beam indication. For beam management, a user device may report parameters related to reference signal resources to a base station. Upon receipt of the report, the base station may select a beam from a candidate set. Ways to provide enhanced reporting that accommodates different capability of the user device, provides enhanced flexibility to the reporting, allows for beam tracking and / or advanced beam failure detection, and / or facilitate performance monitoring at the user device side may be desirable.SUMMARY

[0003] This document relates to methods, systems, apparatuses and devices for wireless communication. In some implementations, a method for wireless communication includes: transmitting, by a user device to a network device, a reporting of a beam quality lower bound of the user device; and reporting, by a user device, at least one beam quality for at least one reference signal resource above the beam quality lower bound.

[0004] In some other implementations, a method for wireless communication includes: receiving, by a network device from a user device, a reporting of a beam quality lower bound of the user device; and receiving, by the network device from the user device, at least one beam quality for a least one reference signal resource above the beam quality lower bound.

[0005] In some other implementations, a method for wireless communication includes: receiving, by a user device, configurations of at least one reference signal resource for channel measurement; and transmitting, by the user device, a reporting of at least one differential beam quality for the at least one reference signal resource in a reporting range determined based on a predetermined threshold value.

[0006] In some other implementations, a method for wireless communication includes: configuring, by a network device, at least one reference signal resource for channel measurement; and receiving, by the network device, a reporting of at least one differential beam quality for the at least one reference signal resource in a reporting range determined based on a predetermined threshold value.

[0007] In some other implementations, a method for wireless communication includes: receiving, by a user device, at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting, wherein the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report; and transmitting, by the user device to a network device, a reporting of CSI determined for the at least one reference signal resource according to the CSI report setting.

[0008] In some other implementations, a method for wireless communication includes: configuring, by a network device, at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting for a user device, wherein the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report; and receiving, by the network device from the user device, a reporting of CSI determined for the at least one reference signal resource according to the CSI report setting.

[0009] In some other implementations, a method for wireless communication includes: receiving, by a user device, at least one reference signal resource for channel measurement; and reporting, by the user device, beam related information for at least one selected beam and at least one pre-known beam associated with the at least one reference signal resource, wherein the beam related information comprises beam identification (ID) information and / or beam quality.

[0010] In some other implementations, a method for wireless communication includes: configuring, by a network device, at least one reference signal resource for channel measurement;  and receiving, by the network device, a reporting of beam related information for at least one selected beam and at least one pre-known beam associated with the at least one reference signal resource, wherein the beam related information comprises beam identification (ID) information and / or beam quality.

[0011] In some other implementations, a method for wireless communication includes: receiving, by a user device, a first set of reference signal resource configuration indexes and a second set of reference signal resource configuration indexes for radio link quality measurements; determining, by the user device, a beam failure at a future time instance that the beam failure is to occur, the determination based on the first set and / or the second set; and transmitting, by the user device, an indication of the beam failure and / or timestamp information indicating the future time instance.

[0012] In some other implementations, a method for wireless communication includes: transmitting, by a network device, a first set of reference signal resource configuration indexes and a second set of reference signal resource configuration indexes for radio link quality measurements; and receiving, by the network device, an indication that a beam failure is determined to occur at a future time instance and / or timestamp information indicating the future time instance.

[0013] In some other implementations, a method for wireless communication includes: determining, by the user device, whether a triggering condition associated with monitoring at least one reference signal resource set is met; and in response to determining that the triggering condition is met, reporting, by the user device, results of the monitoring of the at least one reference signal resource set.

[0014] In some other implementations, a method for wireless communication includes: configuring, by a network device, at least one reference signal resource set; and receiving, by the network device, results of monitoring the at least one reference signal resource set in response to a triggering condition associated with the monitoring being met.

[0015] In some other implementations, a device, such as a network device, is disclosed. The device may include one or more processors and one or more memories, wherein the one or more processors are configured to read computer code from the one or more memories to implement any of the methods above.

[0016] In yet some other implementations, a computer program product is disclosed. The computer program product may include a non-transitory computer-readable program medium with computer code stored thereupon, the computer code, when executed by one or more processors, causing the one or more processors to implement any of the methods above.

[0017] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0018] FIG. 1 shows a block diagram of an example of a wireless communication system.

[0019] FIG. 2 shows a flow chart of a method for wireless communication.

[0020] FIG. 3 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0021] FIG. 4 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0022] FIG. 5 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0023] FIG. 6 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0024] FIG. 7 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0025] FIG. 8 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0026] FIG. 9 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0027] FIG. 10 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0028] FIG. 11 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0029] FIG. 12 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0030] FIG. 13 shows a flow chart of another method for wireless communication.

[0031] FIG. 14 shows a diagram illustrating a beam quality lower bound, a plurality of largest measured beam quality values, and associated ranges for reporting with associated step sizes.

[0032] FIG. 15 shows a diagram illustrating a plurality of ranges for reporting, the ranges associated with respective largest measured beam quality values relative to a threshold.

[0033] FIG. 16 shows a diagram of a plurality of ranges for reporting each having multiple subranges.

[0034] FIG. 17 shows a diagram of a channel state information (CSI) report setting with a plurality of report content types.

[0035] Fig. 18 shows a timing diagram of an example procedure of declaring a hypothetical beam failure in advance of when a corresponding beam failure is to happen.DETAILED DESCRIPTION

[0036] The present description describes various embodiments of systems, apparatuses, devices, and methods for wireless communications related to user device side reporting.

[0037] Fig. 1 shows a diagram of an example wireless communication system 100 including a plurality of communication nodes (or just nodes) that are configured to wirelessly communicate with each other. In general, the communication nodes include at least one user device 102 and at least one network device 104. The example wireless communication system 100 in Fig. 1 is shown as including two user devices 102, including a first user device 102 (1) and a second user device 102 (2) , and one device 104. However, various other examples of the wireless communication system 100 that include any of various combinations of one or more user devices 102 and / or one or more network devices 104 may be possible.

[0038] In general, a user device as described herein, such as the user device 102, may include a single electronic device or apparatus, or multiple (e.g., a network of) electronic devices or apparatuses, capable of communicating wirelessly over a network. A user device may comprise or otherwise be referred to as a user terminal, a user terminal device, or a user equipment (UE) . Additionally, a user device may be or include, but not limited to, a mobile device (such as a mobile phone, a smart phone, a smart watch, a tablet, a laptop computer, vehicle or other vessel (human, motor, or engine-powered, such as an automobile, a plane, a train, a ship, or a bicycle as non-limiting examples) or a fixed or stationary device, (such as a desktop computer or other computing device that is not ordinarily moved for long periods of time, such as appliances, other  relatively heavy devices including Internet of things (IoT) , or computing devices used in commercial or industrial environments, as non-limiting examples) . In various embodiments, a user device 102 may include transceiver circuitry 106 coupled to an antenna 108 to effect wireless communication with the network device 104. The transceiver circuitry 106 may also be coupled to a processor 110, which may also be coupled to a memory 112 or other storage device. The memory 112 may store therein instructions or code that, when read and executed by the processor 110, cause the processor 110 to implement various ones of the methods described herein.

[0039] Additionally, in general, a network device as described herein, such as the network device 104, may include a single electronic device or apparatus, or multiple (e.g., a network of) electronic devices or apparatuses, and may comprise one or more wireless access nodes, base stations, or other wireless network access points capable of communicating wirelessly over a network with one or more user devices and / or with one or more other network devices 104. For example, the network device 104 may comprise a 4G LTE base station, a 5G NR base station, a 5G central-unit base station, a 5G distributed-unit base station, a next generation Node B (gNB) , an enhanced Node B (eNB) , or other similar or next-generation (e.g., 6G) base stations, in various embodiments. A network device 104 may include transceiver circuitry 114 coupled to an antenna 116, which may include an antenna tower 118 in various approaches, to effect wireless communication with the user device 102 or another network device 104. The transceiver circuitry 114 may also be coupled to one or more processors 120, which may also be coupled to a memory 122 or other storage device. The memory 122 may store therein instructions or code that, when read and executed by the processor 120, cause the processor 120 to implement one or more of the methods described herein.

[0040] In various embodiments, two communication nodes in the wireless system 100-such as a user device 102 and a network device 104, two user devices 102 without a network device 104, or two network devices 104 without a user device 102-may be configured to wirelessly communicate with each other in or over a mobile network and / or a wireless access network according to one or more standards and / or specifications. In general, the standards and / or specifications may define the rules or procedures under which the communication nodes can wirelessly communicate, which, in various embodiments, may include those for communicating in  millimeter (mm) -Wave bands, and / or with multi-antenna schemes and beamforming functions. In addition or alternatively, the standards and / or specifications are those that define a radio access technology and / or a cellular technology, such as Fourth Generation (4G) Long Term Evolution (LTE) , Fifth Generation (5G) New Radio (NR) , or New Radio Unlicensed (NR-U) , as non-limiting examples.

[0041] Additionally, in the wireless system 100, the communication nodes are configured to wirelessly communicate signals between each other. In general, a communication in the wireless system 100 between two communication nodes can be or include a transmission or a reception, and is generally both simultaneously, depending on the perspective of a particular node in the communication. For example, for a given communication between a first node and a second node where the first node is transmitting a signal to the second node and the second node is receiving the signal from the first node, the first node may be referred to as a source or transmitting node or device, the second node may be referred to as a destination or receiving node or device, and the communication may be considered a transmission for the first node and a reception for the second node. Of course, since communication nodes in a wireless system 100 can both send and receive signals, a single communication node may be both a transmitting / source node and a receiving / destination node simultaneously or switch between being a source / transmitting node and a destination / receiving node.

[0042] Also, particular signals can be characterized or defined as either an uplink (UL) signal, a downlink (DL) signal, or a sidelink (SL) signal. An uplink signal is a signal transmitted from a user device 102 to a network device 104. A downlink signal is a signal transmitted from a network device 104 to a user device 102. A sidelink signal is a signal transmitted from a one user device 102 to another user device 102, or a signal transmitted from one network device 104 to another network device 104. Also, for sidelink transmissions, a first / source user device 102 directly transmits a sidelink signal to a second / destination user device 102 without any forwarding of the sidelink signal to a network device 104.

[0043] Additionally, signals communicated between communication nodes in the system 100 may be characterized or defined as a data signal or a control signal. In general, a data signal is a signal that includes or carries data, such multimedia data (e.g., voice and / or image data) , and a  control signal is a signal that carries control information that configures the communication nodes in certain ways in order to communicate with each other, or otherwise controls how the communication nodes communicate data signals with each other. Also, certain signals may be defined or characterized by combinations of data / control and uplink / downlink / sidelink, including uplink control signals, uplink data signals, downlink control signals, downlink data signals, sidelink control signals, and sidelink data signals.

[0044] For at least some specifications, such as 5G NR, data and control signals are transmitted and / or carried on physical channels. Generally, a physical channel corresponds to a set of time-frequency resources used for transmission of a signal. Different types of physical channels may be used to transmit different types of signals. For example, physical data channels (or just data channels) , also herein called traffic channels, are used to transmit data signals, and physical control channels (or just control channels) are used to transmit control signals. Example types of traffic channels (or physical data channels) include, but are not limited to, a physical downlink shared channel (PDSCH) used to communicate downlink data signals, a physical uplink shared channel (PUSCH) used to communicate uplink data signals, and a physical sidelink shared channel (PSSCH) used to communicate sidelink data signals. In addition, example types of physical control channels include, but are not limited to, a physical downlink control channel (PDCCH) used to communicate downlink control signals, a physical uplink control channel (PUCCH) used to communicate uplink control signals, and a physical sidelink control channel (PSCCH) used to communicate sidelink control signals. As used herein for simplicity, unless specified otherwise, a particular type of physical channel is also used to refer to a signal that is transmitted on that particular type of physical channel, and / or a transmission on that particular type of transmission. As an example illustration, a PDSCH refers to the physical downlink shared channel itself, a downlink data signal transmitted on the PDSCH, or a downlink data transmission. Accordingly, a communication node transmitting or receiving a PDSCH means that the communication node is transmitting or receiving a signal on a PDSCH.

[0045] Additionally, for at least some specifications, such as 5G NR, and / or for at least some types of control signals, a control signal that a communication node transmits may include control information comprising the information necessary to enable transmission of one or more data  signals between communication nodes, and / or to schedule one or more data channels (or one or more transmissions on data channels) . For example, such control information may include the information necessary for proper reception, decoding, and demodulation of a data signals received on physical data channels during a data transmission, and / or for uplink scheduling grants that inform the user device about the resources and transport format to use for uplink data transmissions. In some embodiments, the control information includes downlink control information (DCI) that is transmitted in the downlink direction from a network device 104 to a user device 102. In other embodiments, the control information includes uplink control information (UCI) that is transmitted in the uplink direction from a user device 102 to a network device 104, or sidelink control information (SCI) that is transmitted in the sidelink direction from one user device 102 (1) to another user device 102 (2) .

[0046] Additionally, as previously described, each user device 102 and the network device 104 may each include respective antennas 108, 116 to wireless communicate with each other. In order to achieve beam alignment and obtain sufficiently high antenna gain, the user and network devices 102, 104 may perform beam training, and their respective antennas 108, 116 may include antenna arrays with certain numbers of antenna elements (e.g., 1024 antenna elements in some embodiments) multiple-input multiple-output (MIMO) implementation. Such features of the user and network devices 102, 104 may help overcome the challenge of propagation loss induced by high frequencies at which the user and network devices 102, 104 may wirelessly communicate. In addition, the respective transceiver circuitry 106, 114 of the user and network device 102, 104 may include analog phase shifters for implementation of millimeter wave (mmWave) beam forming, which provides a finite number of controllable phases. Additionally, constant modulus constraints may be placed on the antenna elements. Given pre-specified beam patterns, variable-phase-shift-based beam-forming training targets may be used to identify the best pattern for subsequent data transmission generally, such as between one transmission reception point (TRP) and one UE panel for example. Correspondingly, communication nodes in the wireless communication system 100 may communicate (transmit and / or receive) using and / or according to one of a plurality of beams.

[0047] In some embodiments, a user device 102 and a network device 104 may implement a set of beam management procedures for adjusting the beam direction in the high frequency band and maintaining a suitable transmitting and receiving beam pair. The set of beam management procedures may include beam sweeping, beam measurement, beam reporting, and / or beam indication. In some of these embodiments, the user device 102 is configured with at least one resource setting for channel measurement and at least one reporting setting for channel state information (CSI) reporting. Each reporting setting may include the parameters for one CSI reporting band and the CSI related quantities to be reported by the user device 102.

[0048] Additionally, for beam management, the CSI related quantities to be reported by the user device 102 may be indicated by the higher layer parameter reportQuantity in the reporting setting and include a CSI-reference signal (RS) resource indicator (CRI) , synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) Block resource indicator (SSBRI) , Layer 1 (L1) -reference signal receiving power (RSRP) or L1-signal to interference plus noise ratio (SINR) . More specifically, the higher layer parameter reportQuantity can be set to 'cri-RSRP' , 'cri-SINR' , 'ssb-Index-RSRP' , and 'ssb-Index-SINR' . For example, in event that the higher layer parameter reportQuantity is set to 'cri-RSRP' , the user device 102 may report at least one CRI and associated L1-RSRP in a single report for each report setting. In some embodiments, the number of RS resources to be reported is configured by a higher layer (e.g., the second layer or higher) . In turn, the network device 104 (e.g., base station) may select one beam from a candidate set according to beam reporting and associated scheduling schemes.

[0049] Additionally, in some implementations, if the number of beams (e.g., reference signal (RS) resources) to be reported is larger than one, the user device 102 may use differential L1-RSRP based reporting, where the largest measured value of L1-RSRP is quantized to a certain number (e.g., 7) -bit value, such as in a range of [-140, -44] dBm with a certain number (e.g., 1) dB step size. Further, the differential L1-RSRP value may be quantized to a certain (e.g., 4) -bit value. Additionally, the differential L1-RSRP value may be computed with certain (e.g., 2) dB step size with a reference to the largest measured L1-RSRP value that is part of the same L1-RSRP reporting instance. The mapping between the reported L1-RSRP value and the measured quantity is described as follows. In an aspect, the reporting range of synchronization signal (SS) -RSRP and channel state information (CSI) -RSRP for L1 reporting is defined from -140 to -44 dBm with 1 dB resolution. Additionally, the range in the signaling may be larger than the guaranteed accuracy  range. In another aspect, the reporting range of differential SS-RSRP and CSI-RSRP for L1 reporting and Layer 3 (L3) reporting is defined from 0 dB to -30 dB with 2 dB resolution. Additionally, the range in the signalling may be larger than the guaranteed accuracy range. Additionally, in any of various implementations, different user device reporting contents may serve different purposes and / or may be transmitted from a user device 102 to the network device 104 through different physical channels, such as a PUCCH, a physical random access channel (PRACH) , or a medium access control control element (MAC CE) , as non-limiting examples. The implementations described herein provide enhanced user device reporting schemes that may provide one or more of the following.

[0050] The enhanced user device reporting schemes described herein may accommodate different user device capabilities, such as in terms of RSRP measurement sensitivity, and / or constraints of the upper bound, lower bound, and / or configurable threshold, and / or a dynamically adjustable quantization resolution, and / or the RSRP quantization range that the user device 102 reports.

[0051] In addition or alternatively, the enhanced user device reporting schemes described herein may support flexible user device reporting at different times, and / or may support more than one combination of CSI parameters configured within the same CSI report setting, each of which may be associated with a specific periodicity or temporal characteristic.

[0052] In addition or alternatively, the enhanced user device reporting schemes described herein may enable beam tracking at the network device 104. In some of these implementations, the beam qualities of both the beam selected by the user device 102 and other beams pre-known by the network device (e.g., base station) 104 may be reported by the user device 102, along with an indication of whether and / or which pre-known beams serve as a reference beam.

[0053] In addition or alternatively, the enhanced user device reporting schemes described herein may enable beam failure detection, link failure, and / or radio link failure in advance based on predictions of future beam quality. In some of these implementations, the beam failure detection reference signal (RS) resource set may be associated with one or more predicted beams, and a hypothetical beam failure determined to happen or occur at one or more future time instances may be declared, reported, and / or notified by the user device 102

[0054] In addition or alternatively, the enhanced user device reporting schemes described herein may facilitate performance monitoring at the user device side. In some of these implementations, event-triggered monitoring reporting may be configured or indicated to the user device 102, where events are defined based on comparisons between one or more measurement on  a monitored RS resource set and a current beam quality.

[0055] Additionally, as used herein, the term “beam state” means the same as, is equivalent to, or includes at least one of: a quasi-co-location (QCL) state, a transmission configuration indicator (TCI) state, a spatial relation (also called spatial relation information) , a reference signal (RS) , a RS resource, a spatial filter, and / or a precoding. Furthermore, as used herein, a “beam state” is also called a “beam” .

[0056] Additionally, as used herein, the term “transmit beam” or “Tx beam” mean the same as, are equivalent to, or include at least one of: a QCL state, a transmission configuration indicator (TCI) state, a spatial relation state, a downlink (DL) and / or uplink (UL) reference signal (such as a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , a synchronization signal block (SSB) (which is also called SS / physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a sounding reference signal (SRS) , physical random access channel (PRACH) ) , or Tx spatial filter or Tx precoding.

[0057] Additionally, as used herein, the terms “receive beam” or “Rx beam” mean the same as, are equivalent to, or includes at least one of: a QCL state, TCI state, spatial relation state, spatial filter, Rx spatial filter, and / or Rx precoding.

[0058] Additionally, as used herein, the term “beam information” means, is, or refers to information that can be obtained by a measurement performed by a user device 102, determined by an algorithm implemented by the user device 102, and / or is related to a model input and / or a model output. In addition or alternatively, as used herein “beam information” is the same as or includes at least one of: beam ID or beam quality. Furthermore, as used herein, a “beam information” is also called a “beam related information” .

[0059] Additionally, as used herein, the term “beam identification (ID) ” means the same as, is equivalent to, or includes at least one of: a QCL state index, TCI state index, spatial relation state index, reference signal index, spatial filter index, a precoding index, a CSI-RS resource indicator (CRI) , a SSB resource indicator (SSBRI) , a CSI resource set ID, a CSI resource setting ID, and / or a reporting setting ID.

[0060] Additionally, as used herein, the term “beam quality” means the same as, is equivalent to, or includes at least one of: channel state information (CSI) , Layer 1 (L1) reference signal received power (L1-RSRP) , reference signal received quality (RSRQ) , L1 signal to interference and noise ratio (L1-SINR) , received signal strength indicator (RSSI) , channel quality indicator (CQI) , precoding matrix indicator (PMI) , rank indicator (RI) , layer indicator (LI) , signal to noise ratio (SNR) , block error rate (BLER) , radio link quality, channel phase information, channel  impulse response information, timing information, confidence level information, probability information, channel matrix (e.g., in spatial-frequency domain or in angular-delay domain) , precoding matrix, location, fingerprinting based on channel observation, new measurement and / or enhancement of existing measurement (e.g., line of sight (LOS)  / non-line of sight (NLOS) identification, timing and / or angle of measurement, and / or likelihood of measurement) .

[0061] Additionally, as used herein, the term “time instance” means the same as, is equivalent to, or includes at least one of: a slot, a sub-slot, a symbol, a sub-symbol, a frame, a sub-frame, a transmission occasion, an occasion, or a unit of time (e.g., a millisecond a microsecond as non-limiting examples) . Furthermore, as used herein, a “time instance” is also called a “timestamp” or “timestamp information” .

[0062] Additionally, in some embodiments, a spatial filter may be either user device (UE) -side or network (gNB) -side, and / or the spatial filter is also called a spatial-domain filter.

[0063] Additionally, in some embodiments, a “spatial relation information” includes one or more reference RSs, which may be used to represent the same or quasi-co “spatial relation” between a targeted RS or channel and the one or more reference RSs.

[0064] Additionally, in some embodiments, “beam state” is associated with or comprised of, one or more reference RSs and / or their corresponding QCL type parameters, where QCL type parameters include at least one, including a combination of two or more, of: [1] Doppler spread, [2] Doppler shift, [3] delay spread, [4] average delay, [5] average gain, and [6] Spatial parameter.

[0065] Additionally, as used herein, the term a “TCI state” means the same as, is equivalent to, or includes a “beam state” .

[0066] Additionally, as used herein, the term “spatial parameter” means the same as, is equivalent to, or is the same as spatial parameter, spatial Rx parameter, or spatial filter.

[0067] Additionally, as used herein, the terms ‘QCL-TypeA’ , ‘QCL-TypeB’ , ‘QCL-TypeC’ , and ‘QCL-TypeD’ have the following respective definitions:

[0068] - 'QCL-TypeA' : {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}

[0069] - 'QCL-TypeB' : {Doppler shift, Doppler spread}

[0070] - 'QCL-TypeC' : {Doppler shift, average delay}

[0071] - 'QCL-TypeD' : {Spatial Rx parameter}

[0072] Additionally, as used herein, an “UL channel” may include a PUCCH or a PUSCH.

[0073] Additionally, as used herein, an “DL channel” may include a PDCCH or a PDSCH.

[0074] Additionally, as used herein, an “UL RS” may be or include at least one of: a SRS, a PRACH, or a demodulation reference signal (DMRS) (e.g., a DMRS for a PUSCH or a PUCCH) .

[0075] Additionally, as used herein, a “DL RS” may be or include at least one of: a synchronization signal block (SSB) , a CSI-RS, or DMRS (e.g., a DMRS for a PDSCH or a PDCCH) .

[0076] Additionally, as used herein, an “UL signal” may be or include at least one of: an UL channel or a UL RS (e.g., a SRS, a physical random access channel (PRACH) , a DMRS, a PUSCH or a PUCCH) .

[0077] Additionally, as used herein, a “DL signal” may be or include at least one of: a DL channel or a DL RS (e.g., a SSB, a CSI-RS, a DMRS, a PDSCH, or a PDCCH) .

[0078] Additionally, as used herein, a power control parameter includes at least one of: a target power (also referred to as “P0” ) , a path loss RS, a scaling factor for path loss (also referred to as “alpha” ) , or a closed loop process. Also, as used herein, a path-loss may be or include a couple loss.

[0079] Additionally, as used herein, a “DCI” means the same as, or is equivalent to, a “PDCCH” .

[0080] Additionally, as used herein, the term “precoding information” means the same as, is equivalent to, or includes at least one of: a precoding matrix indicator (PMI) , a transmit precoding matrix indicator (TPMI) , precoding, or a beam.

[0081] Additionally, as used herein, the term transmission and reception point (TRP) means the same as, is equivalent to, or includes at least one of: a RS port, a RS port group, a RS resource, or a RS resource set.

[0082] Additionally, as used herein, the term “port group” means the same as, is equivalent to, or includes at least one of: an antenna group or a user device (UE) port group.

[0083] Additionally, as used herein, the term “model” means the same as, is equivalent to, or includes at least one of: functionality, function, functionality module, function module, processing method, information processing method, implementation, feature, feature group, configuration, configuration set, dataset (e.g., for model training) or data-driven algorithms. In addition or alternatively, as used herein, the term “model” is used to refer to a capability of a user device 102 to perform a certain processing or have a certain functionality, a feature, and / or a feature group.

[0084] Additionally, for at least some embodiments, different models may be associated with different configurations (e.g., different radio resource control (RRC) configurations) . In addition or alternatively, model activation may refer to activation of a corresponding configuration for a given  user device 102. Similarly, model deactivation may refer to deactivating the corresponding configuration, and / or switching and falling back may refer to switching back and falling back, respectively, to the configuration used without model activation.

[0085] Additionally, as used herein and consistent with other sections of the present description, the acronym “ID” is used herein to refer to an identification, an identifier, or an index. These terms may be considered equivalents and / or have the same meaning as each other, unless expressly described otherwise.

[0086] Additionally, aspects described herein may be used or implemented in any of various communication networks, including wireless communication networks, cellular communication networks, mobile communication networks, or the like, including future implementations of such networks, such as 6G mobile communication networks and beyond.

[0087] Fig. 2 is a flow chart of an example method 200 for wireless communication related to beam quality reporting. At block 202, a user device 102 transmits to a network device 104 a reporting of a beam quality lower bound of the user device 102. At block 204, the user device 102 reports at least one beam quality for at least one reference signal resource above the beam quality lower bound.

[0088] Fig. 3 is a flow chart of another example method 300 for wireless communication related to beam quality reporting. At block 302, a network device 104 receives from a user device 102 a reporting of a beam quality lower bound of the user device 102. At block 304, the network device 104 receives from the user device 102 at least one beam quality for at least one reference signal resource above the beam quality lower bound.

[0089] In some implementations of the method 200 and / or the method 300, the user device 102 reports a beam quality upper bound of the user device 102, wherein the beam quality upper bound is higher than the beam quality lower bound.

[0090] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least one beam quality is quantized by the user device 102 with a step size based on at least one of: the beam quality lower bound, a beam quality upper bound of the user device 102, or a bit width used for reporting the at least one beam quality.

[0091] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least one beam quality is quantized by the user device 102 with a step size based on at least one of: a preset upper bound and a preset lower bound; the preset upper bound and the beam quality lower bound; a beam quality upper bound of the user device 102 and the preset lower  bound; and the beam quality upper bound and the beam quality lower bound.

[0092] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least one beam quality is determined as at least one differential beam quality, and a lower bound of a reporting range for the at least one differential beam quality is based on the beam quality lower bound of the user device 102 and a largest measured beam quality of the at least one beam quality.

[0093] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least one beam quality is determined as at least one differential beam quality, and wherein a step size for the quantization of the at least one differential beam quality is based on at least one of: the beam quality lower bound, a bit width used for reporting the differential beam quality, or a largest measured beam quality of the at least one beam quality.

[0094] In addition or alternatively, in some implementations of the method 200 and / or the method 300, the at least one beam quality is determined as at least one differential beam quality, and wherein a step size for the quantization of the at least one differential beam quality is based on at least one of: a preset upper bound and a preset lower bound; or a largest measured beam quality of the at least one beam quality and the beam quality lower bound of the user device 102.

[0095] Fig. 4 is a flow chart of an example method 400 for wireless communication related to beam quality reporting. At block 402, a user device 102 receives configurations of at least one reference signal resource for channel measurement. At block 404, the user device 102 transmits a reporting of at least one differential beam quality for the at least one reference signal resource in a reporting range determined based on a predetermined threshold value.

[0096] Fig. 5 is a flow chart of another example method 500 for wireless communication related to beam quality reporting. At block 502, a network device 104 configures at least one reference signal resource for channel measurement. At block 504, the network device 104 receives a reporting of at least one differential beam quality for the at least one reference signal resource in a reporting range determined based on a predetermined threshold value.

[0097] In some implementations of the method 400 and / or the method 500, the reporting range is defined by at least one of: a preset upper bound and a preset lower bound, or the preset upper bound and the predetermined threshold value.

[0098] In addition or alternatively, in some implementations of the method 400 and / or the method 500, the at least one differential beam quality is quantized by the user device 102 with a step size based at least on one of the predetermined threshold value or a bit width used for reporting the at  least one differential beam quality.

[0099] In addition or alternatively, in some implementations of the method 400 and / or the method 500, the at least one differential beam quality is quantized by the user device 102 with a step size based on at least one of: a preset upper bound and a preset lower bound, or the preset upper bound and the predetermined threshold value.

[0100] In addition or alternatively, in some implementations of the method 400 and / or the method 500, the reporting range is divided into a plurality of subranges based on the predetermined threshold value. In some of these implementations, the plurality of subranges have different step sizes from each other. In addition or alternatively, in some of these implementations, the reporting range is divided into the plurality of subranges such that subranges associated with larger beam quality values have smaller step sizes. In addition or alternatively, in some of these implementations, a number of the plurality of subranges is two.

[0101] Fig. 6 is a flow chart of an example method 600 for wireless communication related to channel state information (CSI) reporting. At block 602, a user device 102 receives at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting, where the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report. For example, a CSI report setting may indicate to report all of the plurality of report content types, or to indicate at least one but less than all of the plurality of report content types. At block 604, the user device 102 transmits to a network device 104 a reporting of CSI determined for the at least one reference signal resource according to the CSI report setting.

[0102] Fig. 7 is a flow chart of another example method 700 for wireless communication related to channel state information (CSI) reporting. At block 702, a network device 104 configures at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting for a user device 102, where the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report. For example, a CSI report setting may indicate to report all of the plurality of report content types, or to indicate at least one but less than all of the plurality of report content types. At block 704, the network device 104 receives from the user device 102 a reporting of CSI determined for the at least one reference signal resource according to the CSI report setting.

[0103] In some implementations of the method 600 and / or the method 700, the user device 102 receives the CSI report setting from the network device 104.

[0104] In addition or alternatively, in some implementations of the method 600 and / or the method 700, each of the plurality of report content types is associated with at least one of: a respective one of a plurality of time-domain behaviors, a respective one of a plurality of periodicities,  a respective one of a plurality of offsets, or a respective one of a plurality of report quantities. In some of these implementations, the plurality of time-domain behaviors are different from each other, and / or the plurality of periodicities are different from each other, and / or the plurality of offsets are different from each other, and / or the plurality of report quantities are different from each other.

[0105] In addition or alternatively, in some implementations of the method 600 and / or the method 700, at least two of the plurality of report content types are associated with different report quantities or different temporal characteristics from each other.

[0106] In addition or alternatively, in some implementations of the method 600 and / or the method 700, wherein signaling from the network device 104 to the user device 102 indicates which of the plurality report content types to include in the report.

[0107] In addition or alternatively, in some implementations of the method 600 and / or the method 700, when at least two of the plurality of report content types are to be reported in a same reporting instance, only one of the at least two of the plurality of report content types is reported from the user device 102 to the network device 104. In some of these implementations, the only one of the at least two of the plurality of report content types is associated with a largest periodicity or a largest slot offset among the at least two of the plurality of report content types to be reported in the same reporting instance.

[0108] Fig. 8 is flow chart of an example method 800 for wireless communication related to beam information reporting. At block 802, a user device 102 receives at least one reference signal resource for channel measurement. At block 804, the user device 102 reports beam related information for at least one selected beam and at least one pre-known beam associated with the at least one reference signal resource, where the beam related information includes beam identification (ID) and / or beam quality.

[0109] Fig. 9 is a flow chart of another example method 900 for wireless communication related to beam information reporting. At block 902, a network device 104 configures at least one reference signal resource for channel measurement. At block 904, the network device 104 receives a reporting of beam related information for at least one selected beam and at least one pre-known beam associated with the at least one reference signal resource, where the beam related information includes beam identification (ID) and / or beam quality.

[0110] In some implementations of the method 800 and / or the method 900, a first number of the at least one selected beam and / or a second number of the pre-known beam is configurable. In some of these implementations, the user device 102 transmits and / or the network device 104 receives a reference beam indicator that indicates which beam of the at least one pre-known beam is  associated with a largest beam quality value. In addition or alternatively, in some of these implementations, the reference beam indicator has a bit width based on the second number, or based on a combination of the first number and the second number.

[0111] In addition or alternatively, in some implementations of the method 800 and / or the method 900, the beam related information includes beam identification (ID) and beam quality for the at least one selected beam, and the beam related information includes only beam quality for the at least one pre-known beam.

[0112] Fig. 10 is a flow chart of an example method 1000 for wireless communication related to beam failure. At block 1002, a user device 102 receives a first set of reference signal resource configuration indexes and a second set of reference signal resource configuration indexes for radio link quality measurements. At block 1004, the user device 102 determines a beam failure at a future time instance that the beam failure is to occur, where the determination is based on the first set and / or the second set. At block 1006, the user device 102 transmits an indication of the beam failure and / or timestamp information indicating the future time instance.

[0113] Fig. 11 is a flow chart of another example method 1100 for wireless communication related to beam failure. At block 1102, a network device 104 transmits a first set of reference signal resource configuration indexes and a second set of reference signal resource configuration indexes for radio link quality measurements. At block 1104, the network device 104 receives an indication that a beam failure is determined to occur at a future time instance and / or timestamp information indicating the future time instance.

[0114] In some implementations of the method 1000 and / or the method 1100, the first set and / or the second set includes at least one reference signal resource configuration index having at least one same value as at least one reference signal resource index of a resource set for channel measurement.

[0115] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1000 and / or the method 1100, at least one resource of the first set and / or at least one resource of the second set is spatially quasi co-located with at least one resource of a resource set for channel measurement.

[0116] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1000 and / or the method 1100, the first set and / or the second set is indicated as a subset of a resource set for channel measurement. In some of these implementations, the first set and / or the second set is indicated using a bitmap. In some of these implementations, a bit width of the bitmap is equal to a number of resources of the resource set for channel measurement, and each bit in the bitmap corresponds to a respective one of one or more resources of the resource set.

[0117] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1000 and / or the method 1100, the indication of the beam failure further includes at least one of: a cell identification (ID) and / or a carrier component ID where the beam failure is to occur; a value of a beam failure instance counter; in each of one or more future time instances, an indication of whether there is at least one reference signal resource index from the second set with a corresponding beam quality that is larger than or equal to a predetermined threshold value; an indication of whether there is at least one beam quality associated with the second set that is larger than or equal to a predetermined threshold value when the beam failure occurs; or one or more reference signal resource indexes from the second set and / or one or more corresponding beam qualities larger than or equal to the pre-determined threshold.

[0118] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1000 and / or the method 1100, in response to the user device 102 receiving and / or the network device 104 transmitting a response to the indication of the beam failure, the user device 102 uses one or more resource IDs of the second set corresponding to one or more beam qualities larger than or equal to a predetermined threshold value to perform one or more downlink and / or uplink transmissions. In some of these implementations, the user device 102 uses the one or more resource IDs of the second set to perform the one or more downlink and / or uplink transmissions at one or more future time instances occurring after the future time instance of the beam failure or after the indication or the timestamp information is transmitted.

[0119] Fig. 12 is a flow chart of an example method 1200 for wireless communication related reporting monitoring results. At block 1202, a user device 102 determines whether a triggering condition associated with monitoring at least one reference signal resource set is met. At block 1204, in response to determining that the triggering condition is met, the user device 102 reports results of the monitoring of the at least one reference signal resource set.

[0120] Fig. 13 is a flow chart of another example method 1300 for wireless communication related to reporting monitoring results. At block 1302, a network device 104 configures at least one reference signal resource set. At block 1304, the network device 104 receives results of monitoring the at least one reference signal resource set in response to a triggering condition associated with the monitoring being met.

[0121] In some implementations of the method 1200 and / or the method 1300, the triggering condition includes: a beam quality of a certain beam of the at least one reference signal resource set becomes a threshold value that is lower or not greater than a beam quality of a current beam.

[0122] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1200 and / or the  method 1300, the triggering condition includes: a beam quality of a certain beam of the at least one reference signal resource set is lower or not greater than a beam quality of a current beam.

[0123] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1200 and / or the method 1300, the certain beam includes a beam associated with a largest beam quality among all beams in the at least one reference signal resource set.

[0124] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1200 and / or the method 1300, the current beam includes: a quasi co-located (QCL) reference signal in an indicated transmission configuration indicator (TCI) state; or a beam configured by radio resource control (RRC) signaling or a medium access control control element (MAC-CE) .

[0125] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1200 and / or the method 1300, the triggering condition is associated with one or more time instances or timestamp information.

[0126] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1200 and / or the method 1300, in response to the triggering condition occurring a threshold number of times before a timer expires or within a predetermined time duration, the user device 102 transmits and / or the network device 104 receives a report of the results of the monitoring.

[0127] In addition or alternatively, in some implementations of the method 1200 and / or the method 1300, a report of the results of the monitoring includes at least one of: hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) information, a statistical beam identification (ID) prediction accuracy; a statistical beam quality prediction error; a number of times that the triggering condition occurs; or a bitmap for indication of occurrence of the triggering condition. In some of these implementations that uses a bitmap, each bit of the bitmap corresponds to a respective one of one or more time instances in a predetermined time duration.

[0128] Other methods and / or other implementations of the methods 200 -1300 are possible, including but not limited to those that combine one or more aspects from each of two or more of the methods 200 -1300 and / or those that include fewer than all of the aspects for an above recited implementation of any of the methods 200 -1300.

[0129] Further details of actions performed by communication nodes in the wireless communication system 100, any or all of which may be implemented in any of various implementations of any of the methods 200 -1300 and / or other methods, are now described.

[0130] In some implementations, a number of different CSI parameters may make up a CSI reporting quantity, and a certain number of limited or particular combinations of CSI parameters  may be configured to be reported by the user device 102. In addition or alternatively, in some implementations, for beam and / or CSI reporting, the user device 102 may determine or compute at least one beam quality value (e.g., RSRP or SINR) measured on a channel state information reference signal (CSI-RS) or synchronization signal (SS) blocks. Additionally, the determination or computation of the beam quality values may include a quantization of the beam quality values. Upon quantizing the beam quality values, the user device 102 may report the quantized beam quality values. In some of these implementations, the user device 102 may report the quantized beam quality values by using differential beam quality-based reporting. In particular of these differential beam quality-based reporting implementations, if the number of beams to be reported is larger than one, the largest measured beam quality value is quantized to a pre-defined range with a pre-defined step size and bit width, and the differential beam quality value is computed or determined with reference to the largest measured beam quality value that is part of the same beam quality reporting instance.

[0131] In addition or alternatively, in some implementations, a user device 102 may have or beam quality lower bound X for beam quality measurement, such as a lower bound of RSRP or SINR for respective RSRP or SINR measurement, as non-limiting examples. In some of these implementations, the beam quality lower bound may be limited, dependent on, and / or determined by or based on a capability of the user device 102. In some of these implementations, the beam quality lower bound may be and / or may remain invariant over time. In addition or alternatively, in some implementations, the user device 102 may report the beam quality lower bound. In some implementations, the beam quality lower bound X may be reported or represented in the form of X dBm. In addition or alternatively, the user device 102 may report the beam quality lower bound with or by a user device (UE) capability indication. In addition or alternatively, the beam quality lower bound may be a value that does not change dynamically across different beam quality reporting instances. In addition or alternatively, in a beam quality (e.g., RSRP or SINR) reporting instance, the largest measured beam quality (e.g., RSRP or SINR) value is Y dBm, where Y greater than or equal to X. In addition or alternatively, the user device 102 may determine or compute a differential beam quality (e.g., RSRP or SINR) value with reference to the largest measured beam quality Y.

[0132] In addition or alternatively, in some implementations, the user device 102 may report a largest measured beam quality (e.g., RSRP or SINR) . In addition or alternatively, the user device 102 may quantize the largest measured beam quality value to a M1 bit value with a N1 dB step size. In some of these implementations, a reporting range of beam quality for L1 reporting is defined from -140 to -44 dBm. In this context, -140 dBm and -44 dBm may be considered preset lower and  upper bound values, respectively. In other of these implementations, the reporting range of beam quality is defined from the beam quality lower bound (e.g., X) to -44 dBm. In addition or alternatively, the step size N1 may be related to at least one of the following: the beam quality lower bound X or the bit width M1. In addition or alternatively, the step size N1 is equal to (-44+140)  /  (2M1-2) or (-44-X)  /  (2M1-2) .

[0133] In addition or alternatively, in some implementations, the user device 102 may have a beam quality upper bound Z for beam quality (e.g., RSRP or SINR) measurement that remains invariant over time, where Z is greater than X. In some of these implementations, a reporting range of beam quality (e.g., RSRP) for L1 reporting is defined from -140 to -44 dBm, from the beam quality lower bound X to -44 dBm, from -140 to the beam quality upper bound Z dBm, or from the beam quality lower bound X to the beam quality upper bound Z dBm. In addition or alternatively, the step size N1 may be related to at least one of the following: the beam quality lower bound X, the beam quality upper bound Z, or the bit width M1. In addition or alternatively, the step size N1 is equal to (-44+140)  /  (2M1-2) , or (-44-X)  /  (2M1-2) , or (Z+140)  /  (2M1-2) or (Z-X)  /  (2M1-2) .

[0134] In addition or alternatively, the user device 102 may report at least one differential beam quality (e.g., RSRP or SINR) . In addition or alternatively, the user device 102 may quantize the at least one differential beam quality value to a M2 bit value with N2 dB step size. In some implementations, the reporting range of the at least one differential beam quality for L1 reporting is defined from 0 dB to -30 dB or from 0 dB to (X-Y) dB, where (X-Y) is the difference between the beam quality lower bound X and a largest measured beam quality value Y. In this context, -30 dB and 0 may be considered preset lower and upper bound values, respectively. In addition or alternatively, the step size N2 may be related to at least one of the following: the beam quality lower bound X, the bit width M2, or the largest measured beam quality value Y. In addition or alternatively, the step size N2 is is equal to (0+30)  /  (2M2-1) or (Y-X)  /  (2M2-1) .

[0135] In addition or alternatively, in some implementations, if the difference between the largest measured beam quality Y and the beam quality lower bound X (i.e., (Y-X) ) is greater than or not lower than 30 dB, the step size is equal to (0+30)  /  (2M2-1) . Otherwise, the step size is equal to (Y-X)  /  (2M2-1) . In this way, the reporting of the differential beam quality value may adopt a relatively smaller step size, and in turn, a more accurate quantization procedure.

[0136] Fig. 14 is a diagram illustrating a plurality of largest measured beam quality values Y1, Y2, Y3, and Y4, all higher than the beam quality lower bound X. As shown in Fig. 14, each range between the beam quality lower bound X and an associated i-th largest measured beam quality Yi has an associated step size. In the example in Fig. 14, the smaller the difference between the  beam quality lower bound X and the associated largest measured beam quality value Yi, the smaller the step size.

[0137] In addition or alternatively, in some implementations, different beam quality (e.g., RSRP or SINR) quantization methods may be utilized or applied for beam reporting. In some of these implementations, which beam quality quantization method is utilized may depend on whether a threshold criteria is satisfied. In some implementations, a threshold criteria may be applied to, or used in conjunction with, the largest measured beam quality (e.g., RSRP) value. In some of these implementations, a threshold value for application to the threshold criteria may be indicated from the network device (e.g., base station) 104, such as by radio resource control (RRC) , MAC CE, and / or DCI signaling, as non-limiting examples. In addition or alternatively, the threshold value may be determined by the user device 102.

[0138] In addition or alternatively, in some implementations, the associated step size for the reporting of the largest measured beam quality (e.g., RSRP or SINR) or at least one differential beam quality (e.g., RSRP or SINR) value may depend on whether the largest measured beam quality value is greater than or not lower than a threshold. In particular of these implementations, if the largest measured beam quality value is greater than or not lower than a threshold, the associated step size for the reporting of the largest measured beam quality or the differential beam quality may be smaller in some implementations (or larger in other implementations) than the step size corresponding to the situations where the largest measured beam quality value is not greater than or lower than the threshold. Correspondingly, more accurate beam quality information may be expected to be reported when the largest measured beam quality is relatively large.

[0139] Fig. 15 shows a diagram illustrating a first largest measured beam quality value Y1 and a second largest measured beam quality value Y2. As shown in Fig. 15, the second largest measured beam quality value Y2 is greater than a threshold, and the first largest measured beam quality value Y1 is lower than the threshold. Correspondingly, a step size associated with reporting the second largest measured beam quality value Y2 is smaller than a step size associated with reporting the first largest measured beam quality value Y1.

[0140] In addition or alternatively, in some implementations, a threshold criteria may be applied to, or utilized for, the at least one differential beam quality (e.g., RSRP or SINR) value. In some of these implementations, the threshold may be indicated from the network device (e.g., base station) 104, such as via RRC, MAC CE, or DCI signaling, and / or may be determined by the user device 102.

[0141] In addition or alternatively, in some implementations for reporting the at least one  differential beam quality (e.g., RSRP or SINR) value, the at least one differential beam quality value may be quantized to a M2 bit value with a N2 dB step size. In addition or alternatively, in some implementations, a reporting range of the at least one differential beam quality for L1 reporting may be defined from 0 to -30 dB or from 0 dB to Q dB, where Q is a predetermined threshold value. In addition or alternatively, the step size N2 for the reporting of the at least one differential beam quality value may be related to at least one of the following: the predetermined threshold value Q, the M2 bit value. In addition or alternatively, in some implementations, the step size N2 is equal to (0+30)  /  (2M2-1) or (0-Q)  /  (2M2-1) , where M2 is the bit width of the quantized differential RSRP value.

[0142] In addition or alternatively, in some implementations, an associated step size for the reporting of a differential beam quality value (e.g., RSRP or SINR) may depend on whether the differential beam quality value is greater than or not lower than a predetermined threshold value Q. In some of these implementations, if the differential beam quality value is greater than or not lower than the predetermined threshold value Q, then the associated step size for the reporting of the differential beam quality value may be smaller in some implementations (or larger in other implementations) than the step size corresponding to the situations where the differential beam quality value is not greater than or lower than the predetermined threshold value Q. For example, the reporting range of the differential beam quality for L1 reporting may be divided into a plurality of different subranges, where different step sizes are applied to, or used for, the different subranges. In some of these implementations, subranges with larger beam quality values (or larger differential beam quality values) are associated with smaller step sizes. In addition or alternatively, in some implementations, the number of subranges is two. In addition or alternatively, in some implementations, the subranges may be determined by, or based on, the threshold. Correspondingly, more accurate beam quality information may be, and / or may expected to be, reported when the at least one differential beam quality value is relatively large.

[0143] To illustrate as an example, Fig. 16 shows a diagram of a plurality of ranges for reporting each having multiple subranges. As shown in Fig. 16, a first range associated with a first largest measured beam quality value Y1 includes two subranges, including a first subrange with a first step size (step size 1) that is smaller than a second step size (step size 2) of a second subrange. As indicated in Fig. 16, beam quality (or differential beam quality) values in the first subrange are higher than beam quality (or differential beam quality) values in the second subrange. Also, as indicated in Fig. 16, a threshold may determine the first and second subranges, in that the first subrange is above a threshold, and the second subrange is below the threshold. Similarly, as shown in Fig. 16, a second range associated with a second largest measured beam quality value Y2  includes two subranges, including a first subrange with a first step size that is smaller than a second step size (step size 2) of a second subrange. As with the first range, beam quality (or differential beam quality) values in the first subrange are higher than beam quality (or differential beam quality) values in the second subrange. Also, as indicated in Fig. 16, a threshold may determine the first and second subranges, in that the first subrange is above a threshold, and the second subrange is below the threshold.

[0144] Of note, while the above described implementations are described in the context of beam quality reporting, such as RSRP and / or SINR reporting, these implementations may also or otherwise be deployed for reporting of other beam quality parameters. In addition, while the above described implementations are described mainly in the context of Layer 1 (L1) , these implementations may also or otherwise be deployed for reporting of other layers, such as Layer 3 (L3) reporting.

[0145] In addition or alternatively, some implementations described herein may deploy a channel state information (CSI) report setting that determine or defines content of a CSI report, such as what CSI parameters a user device 102 is to feed back, the frequency-granularity at which the CSI parameters are fed back, and / or the time-domain behavior of the CSI report, which can be periodic, semi-persistent or aperiodic. For a periodic or semi-persistent CSI report, the periodicity and slot offset are configured by a high layer (e.g., higher than the physical (PHY) layer) parameter, in some implementations.

[0146] In addition or alternatively, in some implementations, a combination of CSI parameters may remain constant when a configuration of a CSI report is set. In other implementations, as further described herein, a more flexible CSI reporting framework may be implemented, where the combination of CSI parameters is not necessarily constant. For example, in one example implementation of a CSI report setting, more than one combination of CSI parameters or more than one kind or type of report contents may be configured. Each combination or each report content type may be associated with a specific time-domain behavior, periodicity, offset, or report quantity.

[0147] To illustrate as an example, Fig. 17 shows a diagram of a CSI report setting with a plurality of (e.g., two) report content types, including a first report content type (Report content 1) and a second report content type (Report content 2) . As shown in Fig. 17, the periodicity and / or slot offset of the first report content having the first content type may be different from that of the second report content having the second report content type. In some implementations, the two type of report contents may associated with different report quantities, or may be associated with the same report quantity but with different temporal characteristics. Such a flexible framework may  allow for reduced configuration overhead by sharing most of the CSI parameters, compared to other implementations that configure two separate CSI reports settings for two different types of report contents.

[0148] In some implementations, one report content type (e.g., a report content of a given type) may indicate that the reported CSI information (e.g., PMI, RSRP, CRI, or CQI) is associated with the most recent N future time instances, no earlier than the CSI reference resource or the time instance of the CSI report. In some of these implementations, N is a configurable parameter.

[0149] In addition or alternatively, in some implementations, a report content type (e.g., a report content of a particular type) may indicate that the reported CSI information (e.g., PMI, RSRP, CRI, CQI) is associated with a most recent N-1 future time instances, no earlier than the CSI reference resource or the time instance of the CSI report, and one past (or the latest) time instance, no later than the CSI reference resource or the time instance of the CSI report. In some of these implementations, N is a configurable parameter.

[0150] In addition or alternatively, in some implementations, a report content type (e.g., a report content of a given type) may indicate that the reported CSI information (e.g., PMI, RSRP, CRI, CQI) is associated with the most recent N future time instances, no earlier than the CSI reference resource or the time instance of the CSI report, and one past (or the latest) time instance, no later than the CSI reference resource or the time instance of the CSI report. In some of these implementations, N is a configurable parameter.

[0151] In addition or alternatively, in some implementations, a report content type (e.g., a report content of a given type) may indicate that the reported CSI information (e.g., PMI, RSRP, CRI, CQI) is associated with the most recent N1 future time instances, no earlier than the CSI reference resource or the time instance of the CSI report, and N2 past (or the latest) time instance, no later than the CSI reference resource or the time instance of the CSI report. In some of these implementations, N1 and / or N2 is a configurable parameter.

[0152] In addition or alternatively, in some implementations, signaling, such as RRC, MAC CE, and / or DCI signaling, may be used to enable switching between report content types and / or to indicate different report content (or report content types) . For example, in some implementations, a parameter (such as one configured in the CSI report setting) that can be set to different values to correspondingly indicate different report content types and / or to indicate to switch between different report content types. To illustrate, if a parameter is set to a certain value, such as 0 for example, the first report content type is reported by the user device 102. Otherwise, the second report content type is reported by the user device 102. In addition or alternatively, in some  implementations, the indication to report, or switch between reporting, different report contents or content types may be indicated to the user device 102 by the presence or absence of the parameter, irrespective of the particular value of the parameter.

[0153] In addition or alternatively, in some implementations, in each reporting instance, only one of the report content types may be reported by the user device 102. In case of a collision that at least two different report content types are to be reported in the same reporting instance, only one of the report content types may be reported by the user device. The report content type that the user device 102 selects may be the one with a larger periodicity, a larger slot offset, a smaller periodicity, a smaller slot offset, one that is indicated by the network device 104, or various combinations thereof. In addition or alternatively, in some implementations, different types of report contents may be associated with different indexes, and the one with the lowest (or highest) index is reported by the user device in case of a collision that at least two different report content types are to be reported in the same reporting instance.

[0154] In addition or alternatively, in some implementations for a beam reporting, the quantity to be reported for beams may include a beam identification (ID) (e.g., SSBRI or CRI) and / or beam quality (e.g., RSRP or SINR) . In other implementations for beam reporting, the quantity to be reported may be enhanced from the former implementations to include at least one of: beam ID (e.g., SSBRI or CRI) or a beam quality indication, where the beam quality indication is reported to indicate whether a corresponding beam quality is larger than a predetermined threshold. In some of these implementations, the beam quality indication, which may include a presence of the beam quality indication, is related to at least one of: the beam quality or a predetermined threshold. In particular of these implementations, if the beam quality is larger or not lower than a predetermined threshold, the beam quality indication is reported to be one. Otherwise, the beam quality indication is reported to be zero or is not reported. In other implementations, if the beam quality is larger or not lower than a predetermined threshold, the beam quality indication is reported to be zero. Otherwise, the beam quality indication is reported to be one or is not reported.

[0155] In addition or alternatively, in some implementations for beam reporting, the quantity to be reported for beams may include at least one of: beam ID (e.g., SSBRI or CRI) or beam quality (e.g., RSRP or SINR) . In some of these implementations, the beam quality associated with each reported beam ID may be larger or not lower than a first threshold indicated by the network device (e.g., base station) 104. In other of these implementations, the beam quality associated with each reported beam ID may be lower or not greater than a second threshold indicated by the network device 104.

[0156] In addition or alternatively, in some implementations, one or more beam IDs and one or more beam quality values may be reported by the user device 102 for a first number, K1, of beams, and one or more beam quality values may be reported by the user device 102 for a second number, K2, of beams. The numbers K1 and K2 are each one or more. In addition, in some of implementations, K1 and / or K2 is configurable. In addition or alternatively, in some implementations, the beam ID (s) of the K2 beams are pre-known by the network device 104, and thus does not need to be reported in the CSI report.

[0157] Also, in some implementations, the bit width for the reporting of each beam ID may be  where K is the number of beams in the corresponding beam set, and the k-th beam IDk (0 ≤ k ≤ K-1) corresponds to the (k+1) -th entry of an associated beam in the beam set. In addition or alternatively, in some implementations, the beam set may be a CSI-RS resource set or a SSB resource set. In some other implementations, the bit width for the reporting of each beam ID may be where K is the number of beams in the corresponding beam set, and the k-th beam IDk (0 ≤ k ≤ K-K2-1) corresponds to the (k+1) -th entry of an associated beam in a remaining beam set except the K2 pre-known beams.

[0158] Additionally, in some implementations, the user device 102 may also indicate whether and / or which one of the K2 beams is associated with a largest measured beam quality (e.g., L1-RSRP) value to enable differential beam quality (e.g., RSRP) reporting. In particular of these implementations, the K2 beams are sorted according to the corresponding beam ID. A reference beam indicator, such as but not limited to one with a bit width of or is reported by the user device, where is the ceiling function. By setting the reference beam indicator to different values, the user device 102 may indicate whether and / or which one of the K2 beams is the reference beam for beam quality reporting, i.e., associated with the largest measured beam quality (e.g., RSRP) value. Taking K2=3 as an example, the bit width of the reference beam indicator may be two. Table 1, below, shows example relationships between different values of a reference beam indicator and different types of indications that the reference beam indicator values may indicate.

[0159] Table 1: Reference Beam Indicator Values and Corresponding Indications

[0160] In addition or alternatively, in some implementations, a user device 102 may perform a beam recovery procedure. In the beam recovery procedure, the user device 102 may monitor a radio link by estimating a hypothetical quality of downlink control channels based on a set of periodical reference signals. When the user device 102 has estimated that the quality of the radio link is not adequate to maintain reliable communication, the user device 102 may declare a beam failure. After declaring the beam failure, the user device 102 may initiate beam recovery, which may include indicating the beam failure and a new suitable beam to the network device (e.g., base station) 104.

[0161] In some implementations related to beam recovery, a user device 102 may be provided a first set of q0 reference signal resource configuration indexes (e.g., a set of periodic CSI-RS resource configuration indexes and / or SS / PBCH block indexes for radio link quality measurements) and a second set of q1 reference signal resource configuration indexes (e.g., periodic CSI-RS resource configuration indexes and / or SS / PBCH block indexes for radio link quality measurements) , where q0 and q1 are used for beam failure detection and new candidate beam identification, respectively. In some of these implementations, q0 and / or q1 is associated with a resource set for channel measurement. In particular of these implementations, q0 and / or q1 may be associated with the resource set for channel measurement, and / or the association may be established, in one or more of the following ways.

[0162] In a first way, q0 and / or q1 may include at least one reference signal resource configuration index (e.g., a periodic CSI-RS resource configuration index) with a same value as a reference signal (RS) indexes in the resource set for channel measurement.

[0163] In a second way, each or at least one resource in q0 and / or q1 is spatially quasi co-located (QCL) (e.g., QCL typeD) with a resource in the resource set for channel measurement. This implies that they are transmitted from the same place and in the same beam.

[0164] In a third way, q0 and / or q1 is indicated as a subset of the resource set for channel measurement, such as (but not limited) in the form of a bitmap. For implementations where a  bitmap is deployed, a bit width of the bitmap is equal or proportionate to the number of resources in the resource set for channel measurement, and each bit in the bitmap corresponds to a respective resource in the resource set for channel measurement. Corresponding, by setting each bit in the bitmap to a respective ‘1’ bit value or ‘0’ bit value, each bit may indicate whether a corresponding resource belongs to q0 and / or q1.

[0165] In addition or alternatively, in some implementations, instead of detecting beam failure and finding a new beam through periodical measurement on q0 and q1, the user device 102 may detect a beam failure in advance based on prediction of a future beam quality. In turn, the user device 102 may declare a hypothetical beam failure that is supposed to be happen or occur at a future time instance relative to the time that the user device 102 determines the beam failure and / or that the user device 102 declares the hypothetical beam failure. In particular of these implementations, the user device 102 may declare a hypothetical beam failure that is to happen at a future time instance and provide at least one of the following information to the network device (e.g., base station) 104 by an uplink transmission, such as via a PRACH, a MAC CE, a PUCCH, or a PUSCH, as non-limiting examples.

[0166] Fig. 18 shows a timing diagram of an example procedure of declaring a hypothetical beam failure declaration in advance of when a corresponding beam failure is to happen. As shown in Fig. 18, a user device 102 may make a hypothetical beam failure declaration and report the declaration before a time T1 that the user device 102 recommends to perform beam switching (e.g., TCI indication) , a time T2 that the beam failure is to happen, and / or a time T3 that the beam failure is to end. For example, the user device 102 may indicate at a slot [n] that the network device 104 may perform beam switching at a slot occurring at a future time slot after slot [n] , such as slot [n+5] for example.

[0167] In addition or alternatively, in some implementations, the user device 102, as part of declaring the hypothetical beam failure and / or reporting the hypothetical beam failure, the user device 102 may report and / or provide to the network device 104 at least one of the following:

[0168] a cell ID and / or carrier component ID where the hypothetical beam failure is to happen or occur; a value of a beam failure instance counter (where in some implementations, the beam failure instance counter is a counter for beam failure instance indication that is initially set to 0) ;

[0169] timestamp information T1, which indicates the recommended time instance for beam  switching (e.g., TCI indication) or cell switching, such as in the example in Fig. 18;

[0170] timestamp information T2, which indicates the time instance that the hypothetical beam failure is to happen, such as in the example in Fig. 18 (where in some implementations, to enable beam switching before the beam failure happens, the time instance T2 is later or no earlier than time instance T1, and / or where in some implementations, T1 is equal to T2) ;

[0171] timestamp information T3, which indicates the time instance that the hypothetical beam failure would end, such as in the example in Fig. 18;

[0172] a time duration, which indicates the period during which the hypothetical beam failure happens or occurs, as indicated from time instance T2 to time instance T3 in the example in Fig. 18;

[0173] at least one beam ID and / or at least one beam quality of q0 for N, T1, T2, and / or T3 future time instances, where N is configured by the network device 104;

[0174] at least one beam ID and / or at least one beam quality of q1 for N, T1, T2, and / or T3 future time instances, where N is configured by the network device 104;

[0175] at least one beam ID and / or at least one beam quality of the resource set for channel measurement for N, T1, T2, and / or T3 future time instances (where in some implementations N is configured by the network device 104) ;

[0176] at least one beam ID and / or at least one beam quality of q0 and / or q1 based on a measurement of at least one reference signal resource set;

[0177] a presence of qnew in N future time instances, i.e., in the N future time instances, whether there is at least one resource ID from the second set q1 with a corresponding at least one beam quality value (e.g., RSRP, BLER, SINR, SNR, or radio link quality) that is larger than or equal to a predetermined threshold;

[0178] a presence of qnew in each of N future time instances, i.e., in each of the N future time instances, whether there is at least one resource ID from the second set q1 with a corresponding at least one beam quality value (e.g., RSRP, BLER, SINR, SNR, radio link quality) that is larger than or equal to a predetermined threshold;

[0179] a presence of qnew in the T1, T2, and / or T3 time instances, i.e., whether a new beam is found when the hypothetical beam failure happens;

[0180] one or more resource IDs of qnew that are from the second set q1 and / or one or more  corresponding beam quality values (e.g., RSRP, BLER, SINR, SNR, radio link quality, probability, confidence) that are larger than or equal to a predetermined threshold; or

[0181] timestamp information T4 corresponding to qnew, which indicates the time instance that qnew can be applied (where in some implementations, T4 may be equal to T1 or T2, and / or where T1, T2, T3, and / or T4 may be defined as a time duration or interval after the time instance of the hypothetical beam failure declaration or the time instance of the user device 102 reporting the hypothetical beam failure declaration, such as on a PRACH, a PUCCH, a MAC CE, or a PUSCH.

[0182] In addition or alternatively, in some implementations, the network device 104 may respond to the reporting of the hypothetical beam failure and / or the user device 102 may receive the response from the network device 104. For example, the user device 102 may detects a DCI format with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) or a modulation and coding scheme (MCS) -C-RNTI in the beam failure recovery specific control resource set (CORESET) . When this occurs, the user device 102 may apply or use qnew for at least one downlink and / or uplink transmission, such as at one or more certain time instances (e.g., T1, T2, T3, T4, or X symbols / slots after T1, T2, T3, or T4) . In some of these implementations, the user device 102 may use the same antenna port quasi co-location parameters as the ones associated with qnew for downlink transmission and use a same spatial domain filter as the one corresponding to qnew for uplink transmission.

[0183] Additionally, of note, the above-described implementations are described with reference to beam failure. Other implementations may be performed in the same or similar way as these implementations, except that they may be performed for link failure and / or radio link failure instead of beam failure.

[0184] In addition or alternatively, in some implementations, an artificial intelligence (AI) and / or a machine learning (ML) (collectively referred to herein as “AI / ML” ) model may be used to perform beam prediction. At least one AI / ML model used to perform beam prediction is referred to herein as AI / ML model-based beam prediction. In AI / ML model-based beam prediction, an AI / ML model may be used to directly predict an optimal narrow beam using measured results from an inference beam set that includes wide beams and / or one or more narrow beams. Use of AI / ML model-based beam prediction may reduce reference signal (RS) resource overhead required for beam sweeping. However, the performance of the AI / ML model may fluctuate over time due to  limited generalization capabilities. Correspondingly, the AI / ML model’s performance may be monitored in order to compensate and / or correct for the AI / ML model’s performance fluctuation.

[0185] For performance monitoring at the user device 102 side, the user device 102 may monitor at least one reference signal resource set to assess if a trigger condition has been met. If the trigger condition has been met, the user device 102 may transmit performance monitoring results to the network device (e.g., base station) 104, such as via a PUCCH, a PRACH, a PUSCH, or a MAC CE as non-limiting examples. In some of these implementations, the trigger condition may be determined based on at least one of the following events:

[0186] a preconfigured timer expires or has expired;

[0187] a measured beam quality (e.g., L1-RSRP or L1-SINR) value or a predicted beam quality (e.g., L1-RSRP or L1-SINR) value of a certain beam in a monitoring RS resource set is lower than a threshold (e.g., a threshold configurable by the network device 104) ;

[0188] an absolute value of a difference between a predicted beam quality (e.g., RSRP or SINR) value and a measured beam quality (e.g., RSRP or SINR) value for a certain beam is greater than a threshold (e.g., a threshold configurable by the network device 104) ;

[0189] a beam quality of a certain beam in the monitoring RS resource set for channel measurement (e.g., L1-RSRP or L1-SINR) is lower than that of the current beam; or

[0190] a beam quality of a certain beam in the monitoring RS resource set for channel measurement (e.g., L1-RSRP or L1-SINR) becomes a threshold value lower than that of the current beam (where in some implementations the threshold is RRC configured) .

[0191] In some of these implementations, the certain beam may be or include at least one of the following: the beam associated with the largest beam quality (e.g., L1-RSRP) value; the beam associated with the largest measured beam quality (e.g., L1-RSRP) value; the beam associated with the largest predicted beam quality (e.g., L1-RSRP) value; the top-1 beam output by the user device 102 (e.g., by a user device-side model, functionality and / or algorithm) ; a beam associated with the largest probability or confidence level; or any, each, or every beam in the monitoring RS resource set for channel measurement.

[0192] In addition or alternatively, in some of these implementations, the current beam may be or include at least one of the following: the QCL RS (e.g., QCL typeD RS) in the indicated TCI state; the SSB that is QCLed with the QCL RS (e.g., QCL typeD RS) in the indicated TCI state;  configured by RRC or MAC-CE signaling; derived from QCL RS (s) (e.g., QCL typeD RS) of activated TCI state (s) , and / or associated with the largest or smallest beam quality (e.g., L1-RSRP) ; derived from QCL RS (s) (e.g., QCL typeD RS) of configured TCI state (s) and / or associated with the largest or smallest beam quality (e.g., L1-RSRP) ; or derived from QCL RS (s) (e.g., QCL typeD RS) of TCI state (s) in a configured subset of a RRC-configured TCI state list and / or associated with the largest or smallest beam quality (e.g., L1-RSRP) .

[0193] In addition or alternatively, some implementations may deploy a more stringent condition including a timer or timing mechanism for the event-triggered monitoring reporting. For example, if the trigger condition is met or satisfied, the user device 102 may record the trigger condition occurrence, such as in the form of an anomaly measurement sample, which in turn may be internally reported by the user device 102, such as to the MAC layer of the user device 102. For example, the MAC layer may maintain a timer and / or a counter. Each time the MAC layer receives an anomaly measurement sample report, the MAC layer may start (or restart) its timer, and increase or increment the counter by a value, such as one. In the event that the timer expires, the user device 102 may reset the counter to zero. Doing so may ensure that the event-triggered monitoring reporting is based on successive anomaly measurement sample reports. On the other hand, in event that the counter reaches the specified maximum value during the running of the timer, the user device 102 determines or considers that a monitoring reporting condition has occurred. Alternatively, within a T monitoring window or during the running of the timer, in event that the trigger condition occur (e.g., consecutively occurs) more than M times, the user device 102 determines or considers that a monitoring reporting condition has occurred.

[0194] In addition or alternatively, in some implementations, the event or trigger condition or monitoring reporting may be associated with timestamp information. For example, in some implementations, the user device 102 (e.g., a user device-side model) is able to predict the beam quality of N future time instances, where the time information is an integer from 0 to N-1 or from 1 to N. In addition or alternatively, the time information may be indicated to the user device 102 in the form of bitmap, where each bit corresponds to a time instance among the N time instances. Alternatively, the bit width of the timestamp information may be which is used to indicate one of the N values. By establishing an association between the event or trigger condition and the timestamp information, the ability to predict CSI or beam quality of different future time instances  and the reporting of the monitoring results for the different future time instances can be differentiated from each other. For example, in some implementations, the monitoring report may indicate whether or not a model is able to predict (e.g., sufficiently predict) future CSI associated with one or more future time instances, such as time instances occurring after the user device 102 transmits the CSI report or after the CSI reference resource. For example, a first monitoring report may indicate that the model is able to predict (e.g., sufficiently predict) future CSI associated with a first future slot (e.g., slot n+2) , and a second monitoring report may indicate that the model is not able to predict (or insufficiently predict) future CSI associated with a second future slot (e.g., slot n+4) . In addition, a monitoring report in these examples may be different or separate from a CSI report. In a CSI report, the user device 102 may report CSI of one or more future time instances, such as slot n+2 or slot n+4.

[0195] In addition or alternatively, in some implementations, in event that the monitoring reporting of the monitoring results is triggered by the above event (s) or triggering condition (s) , the user device 102 may report the monitoring results. In some of these implementations, the monitoring results may include at least one of the following parameters: hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) information, HARQ-ACK information with an ACK value, HARQ-ACK information with a negative acknowledgment (NACK) value, beam prediction accuracy, statistical RSRP prediction error, the number of times that the event occurs, or a bitmap including one or more bits, where each bit corresponds to a respective time instance in a predetermined time duration and indicates whether the triggering event occurs at the respective time instance in the predetermined time duration.

[0196] The description and accompanying drawings above provide specific example embodiments and implementations. The described subject matter may, however, be embodied in a variety of different forms and, therefore, covered or claimed subject matter is intended to be construed as not being limited to any example embodiments set forth herein. A reasonably broad scope for claimed or covered subject matter is intended. Among other things, for example, subject matter may be embodied as methods, devices, components, systems, or non-transitory computer-readable media for storing computer codes. Accordingly, embodiments may, for example, take the form of hardware, software, firmware, storage media or any combination thereof. For example, the method embodiments described above may be implemented by components, devices, or systems including memory and processors by executing computer codes stored in the  memory.

[0197] Throughout the specification and claims, terms may have nuanced meanings suggested or implied in context beyond an explicitly stated meaning. Likewise, the phrase “in one embodiment / implementation” as used herein does not necessarily refer to the same embodiment and the phrase “in another embodiment / implementation” as used herein does not necessarily refer to a different embodiment. It is intended, for example, that claimed subject matter includes combinations of example embodiments in whole or in part.

[0198] In general, terminology may be understood at least in part from usage in context. For example, terms, such as “and” , “or” , or “and / or, ” as used herein may include a variety of meanings that may depend at least in part on the context in which such terms are used. Typically, “or” if used to associate a list, such as A, B or C, is intended to mean A, B, and C, here used in the inclusive sense, as well as A, B or C, here used in the exclusive sense. In addition, the term “one or more” as used herein, depending at least in part upon context, may be used to describe any feature, structure, or characteristic in a singular sense or may be used to describe combinations of features, structures or characteristics in a plural sense. Similarly, terms, such as “a, ” “an, ” or “the, ” may be understood to convey a singular usage or to convey a plural usage, depending at least in part upon context. In addition, the term “based on” may be understood as not necessarily intended to convey an exclusive set of factors and may, instead, allow for existence of additional factors not necessarily expressly described, again, depending at least in part on context.

[0199] Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present solution should be or are included in any single implementation thereof. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present solution. Thus, discussions of the features and advantages, and similar language, throughout the specification may, but do not necessarily, refer to the same embodiment.

[0200] Furthermore, the described features, advantages and characteristics of the present solution may be combined in any suitable manner in one or more embodiments. One of ordinary skill in the relevant art will recognize, in light of the description herein, that the present solution can be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular  embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the present solution.

[0201] The subject matter of the disclosure may also relate to or include, among others, the following aspects:

[0202] A first aspect includes a method for wireless communication that includes: transmitting, by a user device to a network device, a reporting of a beam quality lower bound of the user device; and reporting, by a user device, at least one beam quality for at least one reference signal resource above the beam quality lower bound.

[0203] A second aspect includes a method for wireless communication that includes: receiving, by a network device from a user device, a reporting of a beam quality lower bound of the user device; and receiving, by the network device from the user device, at least one beam quality for a least one reference signal resource above the beam quality lower bound.

[0204] A third aspect includes any of the first or second aspects, and further includes wherein the user device reports a beam quality upper bound of the user device, wherein the beam quality upper bound is higher than the beam quality lower bound.

[0205] A fourth aspect includes any of the first through third aspects, and further includes wherein the at least one beam quality is quantized by the user device with a step size based on at least one of: the beam quality lower bound, a beam quality upper bound of the user device, or a bit width used for reporting the at least one beam quality.

[0206] A fifth aspect includes any of the first through fourth aspects, and further includes wherein the at least one beam quality is quantized by the user device with a step size based on at least one of: a preset upper bound and a preset lower bound; the preset upper bound and the beam quality lower bound; a beam quality upper bound of the user device and the preset lower bound; and the beam quality upper bound and the beam quality lower bound.

[0207] A sixth aspect includes any of the first through fifth aspects, and further includes wherein the at least one beam quality is determined as at least one differential beam quality, and wherein a lower bound of a reporting range for the at least one differential beam quality is based on the beam quality lower bound of the user device and a largest measured beam quality of the at least one beam quality.

[0208] A seventh aspect includes any of the first through sixth aspects, and further includes wherein the at least one beam quality is determined as at least one differential beam quality, and wherein a step size for the quantization of the at least one differential beam quality is based on at least one of: the beam quality lower bound, a bit width used for reporting the differential beam quality, or a largest measured beam quality of the at least one beam quality.

[0209] An eighth aspect includes any of the first through seventh aspects, and further includes wherein the at least one beam quality is determined as at least one differential beam quality, and wherein a step size for the quantization of the at least one differential beam quality is based on at least one of: a preset upper bound and a preset lower bound; or a largest measured beam quality of the at least one beam quality and the beam quality lower bound of the user device.

[0210] A ninth aspect includes a method for wireless communication that includes: receiving, by a user device, configurations of at least one reference signal resource for channel measurement; and transmitting, by the user device, a reporting of at least one differential beam quality for the at least one reference signal resource in a reporting range determined based on a predetermined threshold value.

[0211] A tenth aspect includes a method for wireless communication that includes: configuring, by a network device, at least one reference signal resource for channel measurement; and receiving, by the network device, a reporting of at least one differential beam quality for the at least one reference signal resource in a reporting range determined based on a predetermined threshold value.

[0212] An eleventh aspect includes any of the ninth or tenth aspects, and further includes wherein the reporting range is defined by at least one of: a preset upper bound and a preset lower bound, or the preset upper bound and the predetermined threshold value.

[0213] A twelfth aspect includes any of the ninth through eleventh aspects, and further includes wherein the at least one differential beam quality is quantized by the user device with a step size based at least on one of the predetermined threshold value or a bit width used for reporting the at least one differential beam quality.

[0214] A thirteenth aspect includes any of the ninth through twelfth aspects, and further includes wherein the at least one differential beam quality is quantized by the user device with a step size based on at least one of: a preset upper bound and a preset lower bound, or the preset upper bound and the predetermined threshold value.

[0215] A fourteenth aspect includes any of the ninth through thirteenth aspects, and further includes wherein the reporting range is divided into a plurality of subranges based on the predetermined threshold value.

[0216] A fifteenth aspect includes the fourteenth aspect, and further includes wherein the plurality of subranges have different step sizes from each other.

[0217] A sixteenth aspect includes any of the fourteenth or fifteenth aspects, and further includes wherein the reporting range is divided into the plurality of subranges such that subranges associated with larger beam quality values have smaller step sizes.

[0218] A seventeenth aspect includes any of the fourteenth through sixteenth aspects, and further includes wherein a number of the plurality of subranges is two.

[0219] An eighteenth aspect includes a method for wireless communication that includes: receiving, by a user device, at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting, wherein the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report; and transmitting, by the user device to a network device, a reporting of CSI determined for the at least one reference signal resource according to the CSI report setting.

[0220] A nineteenth aspect includes a method for wireless communication that includes: configuring, by a network device, at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting for a user device, wherein the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report; and receiving, by the network device from the user device, a reporting of CSI determined for the at least one reference signal resource according to the CSI report setting.

[0221] A twentieth aspect includes any of the eighteenth or nineteenth aspects, and further includes wherein the user device receives the CSI report setting from the network device.

[0222] A twenty-first aspect includes any of the eighteenth through twentieth aspects, and further includes wherein each of the plurality of report content types is associated with at least one of: a respective one of a plurality of time-domain behaviors, a respective one of a plurality of periodicities, or a respective one of a plurality of offsets, or a respective one of a plurality of report quantities.

[0223] A twenty-second aspect includes the twenty-first aspect, and further includes wherein the plurality of time-domain behaviors are different from each other, and / or the plurality of periodicities  are different from each other, and / or the plurality of offsets are different from each other, and / or the plurality of report quantities are different from each other.

[0224] A twenty-third aspect includes any of the eighteenth through twenty-second aspects, and further includes wherein at least two of the plurality of report content types are associated with different report quantities or different temporal characteristics from each other.

[0225] A twenty-fourth aspect includes any of the eighteenth through twenty-third aspects, and further includes wherein signaling from the network device to the user device indicates which of the plurality report content types to include in the report.

[0226] A twenty-fifth aspect includes any of the eighteenth through twenty-fourth aspects, and further includes wherein when at least two of the plurality of report content types are to be reported in a same reporting instance, only one of the at least two of the plurality of report content types is reported from the user device to the network device.

[0227] A twenty-sixth aspect includes the twenty-fifth aspect, and further includes wherein the only one of the at least two of the plurality of report content types is associated with a largest periodicity or a largest slot offset among the at least two of the plurality of report content types to be reported in the same reporting instance.

[0228] A twenty-seventh aspect includes a method for wireless communication that includes: receiving, by a user device, at least one reference signal resource for channel measurement; and reporting, by the user device, beam related information for at least one selected beam and at least one pre-known beam associated with the at least one reference signal resource, wherein the beam related information comprises beam identification (ID) and / or beam quality.

[0229] A twenty-eighth aspect includes a method for wireless communication that includes: configuring, by a network device, at least one reference signal resource for channel measurement; and receiving, by the network device, a reporting of beam related information for at least one selected beam and at least one pre-known beam associated with the at least one reference signal resource, wherein the beam related information comprises beam identification (ID) and / or beam quality.

[0230] A twenty-ninth aspect includes any of the twenty-seventh or twenty-eighth aspects, and further includes wherein a first number of the at least one selected beam and / or a second number of the pre-known beam is configurable.

[0231] A thirtieth aspect includes the twenty-ninth aspect, and further includes wherein the user device transmits and / or the network device receives a reference beam indicator that indicates which beam of the at least one pre-known beam is associated with a largest beam quality value.

[0232] A thirty-first aspect includes the thirtieth aspect, and further includes wherein the reference beam indicator has a bit width based on the second number, or based on a combination of the first number and the second number.

[0233] A thirty-second aspect includes any of the twenty-seventh through thirty-first aspects, and further includes wherein the beam related information comprises beam identification (ID) and beam quality for the at least one selected beam, and wherein the beam related information comprises only beam quality for the at least one pre-known beam.

[0234] A thirty-third aspect includes a method for wireless communication that includes: receiving, by a user device, a first set of reference signal resource configuration indexes and a second set of reference signal resource configuration indexes for radio link quality measurements; determining, by the user device, a beam failure at a future time instance that the beam failure is to occur, the determination based on the first set and / or the second set; and transmitting, by the user device, an indication of the beam failure and / or timestamp information indicating the future time instance.

[0235] A thirty-fourth aspect includes a method for wireless communication that includes: transmitting, by a network device, a first set of reference signal resource configuration indexes and a second set of reference signal resource configuration indexes for radio link quality measurements; and receiving, by the network device, an indication that a beam failure is determined to occur at a future time instance and / or timestamp information indicating the future time instance.

[0236] A thirty-fifth aspect includes any of the thirty-third or thirty-fourth aspects, and further includes wherein the first set and / or the second set comprises at least one reference signal resource configuration index having at least one same value as at least one reference signal resource index of a resource set for channel measurement.

[0237] A thirty-sixth aspect includes any of the thirty-third through thirty-fifth aspects, and further includes wherein at least one resource of the first set and / or at least one resource of the second set is spatially quasi co-located with at least one resource of a resource set for channel measurement.

[0238] A thirty-seventh aspect includes any of the thirty-third through thirty-sixth aspects, and further includes wherein the first set and / or the second set is indicated as a subset of a resource set for channel measurement.

[0239] A thirty-eighth aspect includes the thirty-seventh aspect, and further includes wherein the first set and / or the second set is indicated using a bitmap.

[0240] A thirty-ninth aspect includes the thirty-eighth aspect, and further includes wherein a bit width of the bitmap is equal to a number of resources of the resource set for channel measurement, and each bit in the bitmap corresponds to a respective one of one or more resources of the resource set.

[0241] A fortieth aspect includes any of the thirty-third through thirty-ninth aspects, and further includes wherein the indication of the beam failure further comprises at least one of: a cell identification (ID) and / or a carrier component ID where the beam failure is to occur; a value of a beam failure instance counter; in each of one or more future time instances, an indication of whether there is at least one reference signal resource index from the second set with a corresponding beam quality that is larger than or equal to a predetermined threshold value; an indication of whether there is at least one beam quality associated with the second set that is larger than or equal to a predetermined threshold value when the beam failure occurs; or one or more reference signal resource indexes from the second set and / or one or more corresponding beam qualities larger than or equal to the pre-determined threshold.

[0242] A forty-first aspect includes any of the thirty-third through fortieth aspects, and further includes wherein in response to the user device receiving and / or the network device transmitting a response to the indication of the beam failure, the user device uses one or more resource IDs of the second set corresponding to one or more beam qualities larger than or equal to a predetermined threshold value to perform one or more downlink and / or uplink transmissions.

[0243] A forty-second aspect includes the forty-first aspect, and further includes wherein the user device uses the one or more resource IDs of the second set to perform the one or more downlink and / or uplink transmissions at one or more future time instances occurring after the future time instance of the beam failure or after the indication or the timestamp information is transmitted.

[0244] A forty-third aspect includes a method for wireless communication that includes: determining, by the user device, whether a triggering condition associated with monitoring at least one reference signal resource set is met; and in response to determining that the triggering condition is met, reporting, by the user device, results of the monitoring of the at least one reference signal resource set.

[0245] A forty-fourth aspect includes a method for wireless communication that includes: configuring, by a network device, at least one reference signal resource set; and receiving, by the network device, results of monitoring the at least one reference signal resource set in response to a triggering condition associated with the monitoring being met.

[0246] A forty-fifth aspect includes any of the forty-third or forty-fourth aspects, and further includes wherein the triggering condition comprises: a beam quality of a certain beam of the at least one reference signal resource set becomes a threshold value that is lower or not greater than a beam quality of a current beam.

[0247] A forty-sixth aspect includes any of the thirty-third or forty-fourth aspects, and further includes wherein the triggering condition comprises: a beam quality of a certain beam of the at least one reference signal resource set is lower or not greater than a beam quality of a current beam.

[0248] A forty-seventh aspect includes any of the forty-fifth or forty-sixth aspects, and further includes wherein the certain beam comprises a beam associated with a largest beam quality among all beams in the at least one reference signal resource set.

[0249] A forty-eighth aspect includes any of the forty-fifth through forty-seventh aspects, and further includes wherein the current beam comprises: a quasi co-located (QCL) reference signal in an indicated transmission configuration indicator (TCI) state; or a beam configured by radio resource control (RRC) signaling or a medium access control control element (MAC-CE) .

[0250] A forty-ninth aspect includes any of the forty-third through forty-eighth aspects, and further includes wherein the triggering condition is associated with one or more time instances or timestamp information.

[0251] A fiftieth aspect includes any of the forty-third through forty-ninth aspects, and further includes wherein in response to the triggering condition occurring a threshold number of times before a timer expires or within a predetermined time duration, the user device transmits and / or the network device receives a report of the results of the monitoring.

[0252] A fifty-first aspect includes any of the forty-third through fiftieth aspects, and further includes wherein a report of the results of the monitoring comprises at least one of: hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) information, a statistical beam identification (ID) prediction accuracy; a statistical beam quality prediction error; a number of times that the triggering condition occurs; or a bitmap for indication of occurrence of the triggering condition.

[0253] A fifty-second aspect includes the fifty-first aspect, and further includes wherein each bit of the bitmap corresponds to a respective one of one or more time instances in a predetermined time duration.

[0254] A fifty-third aspect includes a wireless communications apparatus comprising a processor and a memory, wherein the processor is configured to read code from the memory to cause the apparatus to perform any of the first through fifty-second aspects.

[0255] A fifty-fourth aspect includes a computer program product comprising a computer-readable program medium comprising code stored thereupon, the code, when executed by a processor, causing the processor to perform any of the first through fifth-second aspects.

[0256] In addition to the features mentioned in each of the independent aspects enumerated above, some examples may show, alone or in combination, the optional features mentioned in the dependent aspects and / or as disclosed in the description above and shown in the figures.

Claims

1.A method for wireless communication, the method comprising:receiving, by a user device, at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting, wherein the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report; andtransmitting, by the user device to a network device, a reporting of CSI determined for the at least one reference signal resource according to the CSI report setting.2.A method for wireless communication, the method comprising:configuring, by a network device, at least one reference signal resource associated with a channel state information (CSI) report setting for a user device, wherein the CSI report setting indicates which of a plurality of report content types to report; andreceiving, by the network device from the user device, a reporting of CSI determined for the at least one reference signal resource according to the CSI report setting.3.The method of any of claims 1 or 2, wherein the user device receives the CSI report setting from the network device.4.The method of any of claims 1 or 2, wherein each of the plurality of report content types is associated with at least one of: a respective one of a plurality of time-domain behaviors, a respective one of a plurality of periodicities, or a respective one of a plurality of offsets, or a respective one of a plurality of report quantities.5.The method of claim 4, wherein the plurality of time-domain behaviors are different from each other, and / or the plurality of periodicities are different from each other, and / or the plurality of offsets are different from each other, and / or the plurality of report quantities are different from each other.6.The method of any of claims 1 or 2, wherein at least two of the plurality of report content types are associated with different report quantities or different temporal characteristics from each other.7.The method of any of claims 1 or 2, wherein signaling from the network device to the user device indicates which of the plurality report content types to include in the report.8.The method of any of claims 1 or 2, wherein when at least two of the plurality of report content types are to be reported in a same reporting instance, only one of the at least two of the plurality of report content types is reported from the user device to the network device.9.The method of claim 8, wherein the only one of the at least two of the plurality of report content types is associated with a largest periodicity or a largest slot offset among the at least two of the plurality of report content types to be reported in the same reporting instance.10.A method for wireless communication, the method comprising:receiving, by a user device, a first set of reference signal resource configuration indexes and a second set of reference signal resource configuration indexes for radio link quality measurements;determining, by the user device, a beam failure at a future time instance that the beam failure is to occur, the determination based on the first set and / or the second set; andtransmitting, by the user device, an indication of the beam failure and / or timestamp information indicating the future time instance.11.A method for wireless communication, the method comprising:transmitting, by a network device, a first set of reference signal resource configuration indexes and a second set of reference signal resource configuration indexes for radio link quality measurements; andreceiving, by the network device, an indication that a beam failure is determined to occur at a future time instance and / or timestamp information indicating the future time instance.12.The method of any of claims 10 or 11, wherein the first set and / or the second set comprises at least one reference signal resource configuration index having at least one same value as at least one reference signal resource index of a resource set for channel measurement.13.The method of any of claims 10 or 11, wherein at least one resource of the first set and / or at least one resource of the second set is spatially quasi co-located with at least one resource of a resource set for channel measurement.14.The method of any of claims 10 or 11, wherein the first set and / or the second set is indicated as a subset of a resource set for channel measurement.15.The method of claim 14, wherein the first set and / or the second set is indicated using a bitmap.16.The method of claim 15, wherein a bit width of the bitmap is equal to a number of resources of the resource set for channel measurement, and each bit in the bitmap corresponds to a respective one of one or more resources of the resource set.17.The method of any of claims 10 or 11, wherein the indication of the beam failure further comprises at least one of:a cell identification (ID) and / or a carrier component ID where the beam failure is to occur;a value of a beam failure instance counter;in each of one or more future time instances, an indication of whether there is at least one reference signal resource index from the second set with a corresponding beam quality that is larger than or equal to a predetermined threshold value;an indication of whether there is at least one beam quality associated with the second set that is larger than or equal to a predetermined threshold value when the beam failure occurs; orone or more reference signal resource indexes from the second set and / or one or more corresponding beam qualities larger than or equal to the pre-determined threshold.18.The method of any of claims 10 or 11, wherein in response to the user device receiving and / or the network device transmitting a response to the indication of the beam failure, the user device uses one or more resource IDs of the second set corresponding to one or more beam qualities larger  than or equal to a predetermined threshold value to perform one or more downlink and / or uplink transmissions.19.The method of claim 18, wherein the user device uses the one or more resource IDs of the second set to perform the one or more downlink and / or uplink transmissions at one or more future time instances occurring after the future time instance of the beam failure or after the indication or the timestamp information is transmitted.20.A method for wireless communication, the method comprising:determining, by a user device, whether a triggering condition associated with monitoring at least one reference signal resource set is met; andin response to determining that the triggering condition is met, reporting, by the user device, results of the monitoring of the at least one reference signal resource set.21.A method for wireless communication, the method comprising:configuring, by a network device, at least one reference signal resource set; andreceiving, by the network device, results of monitoring the at least one reference signal resource set in response to a triggering condition associated with the monitoring being met.22.The method of any of claims 20 or 21, wherein the triggering condition comprises: a beam quality of a certain beam of the at least one reference signal resource set becomes a threshold value that is lower or not greater than a beam quality of a current beam.23.The method of any of claims 20 or 21, wherein the triggering condition comprises: a beam quality of a certain beam of the at least one reference signal resource set is lower or not greater than a beam quality of a current beam.24.The method of any of claims 22 or 23, wherein the certain beam comprises a beam associated with a largest beam quality among all beams in the at least one reference signal resource set.25.The method of any of claims 22 or 23, wherein the current beam comprises:a quasi co-located (QCL) reference signal in an indicated transmission configuration indicator (TCI) state; ora beam configured by radio resource control (RRC) signaling or a medium access control control element (MAC-CE) .26.The method of any of claims 20 or 21, wherein the triggering condition is associated with one or more time instances or timestamp information.27.The method of any of claims 20 or 21, wherein in response to the triggering condition occurring a threshold number of times before a timer expires or within a predetermined time duration, the user device transmits and / or the network device receives a report of the results of the monitoring.28.The method of claim 20 or 21, wherein a report of the results of the monitoring comprises at least one of: hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) information, a statistical beam identification (ID) prediction accuracy; a statistical beam quality prediction error; a number of times that the triggering condition occurs; or a bitmap for indication of occurrence of the triggering condition.29.The method of claim 28, wherein each bit of the bitmap corresponds to a respective one of one or more time instances in a predetermined time duration.30.A wireless communications apparatus comprising a processor and a memory, wherein the processor is configured to read code from the memory to cause the apparatus to perform a method of any of claims 1 to 29.31.A computer program product comprising a computer-readable program medium comprising code stored thereupon, the code, when executed by a processor, causing the processor to perform a method of any of claims 1 to 29.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and device for reporting channel state information, terminal equipment and network equipment

    CN116918424A

  • Method for determining occupancy time of channel state information CSI processing unit, and terminal device

    US20210218453A1

  • Method and apparatus for link monitoring in a wireless communication system

    WO2023063748A1

  • Techniques for cross-frequency range predictive beam failure detection

    WO2023155115A1

  • Methods, devices, and medium for communication

    WO2023245581A1