Transmission configuration indication state (TCI-state) recommendations for wireless communications

By allowing UE to recommend TCI-state management based on historical data and AI/ML, the system optimizes TCI-state activation/deactivation, addressing inefficiencies in existing systems and enhancing wireless communication performance.

WO2025156145A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/073800
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-24
Publication Date
2025-07-31

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in managing transmission configuration indication (TCI) states, leading to unnecessary latency and resource wastage due to improperly timed activations and deactivations of TCI-states during cell switching, which can be costly in terms of time and power consumption.

Method used

User equipment (UE) provides recommendations to the network for activating, deactivating, or maintaining TCI-states based on historical data, artificial intelligence, or machine learning, using uplink messages such as RRC, MAC-CE, or UCI, to optimize TCI-state management and reduce latency.

Benefits of technology

The UE's recommendations enable timely and efficient activation/deactivation of TCI-states, reducing latency and resource wastage, thereby improving the overall performance of wireless communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024073800_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024073800_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. The techniques described herein relate to transmission configuration indication (or alternatively, indicator) (TCI) state (TCI-state) recommendations for wireless communications. A user equipment (UE) communicates, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated TCI-states associated with one or more target cells for a mobility procedure. The UE receives a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells. The UE transmits, based at least in part on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states. The one or more recommendations include to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TRANSMISSION CONFIGURATION INDICATION STATE (TCI-STATE) RECOMMENDATIONS FOR WIRELESS COMMUNICATIONS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including transmission configuration indication state recommendations for wireless communications.BACKGROUND

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

[0004] In some wireless communications, a UE may communicate via a first cell of a network based on one or more transmission configuration indication (or alternatively, indicator) (TCI) states (TCI-states) associated with the first cell. The TCI-states may indicate current downlink transmission configurations, and the TCI-states may facilitate adaptation of the downlink transmission parameters based on changing channel conditions and network requirements. The UE may monitor and measure one or more beams associated with the activated TCI-states for the first cell and one or more target cells. The UE may send a measurement report to the network and the network may activate or deactivate TCI-states based on the report. In some examples, the network  may send a command to the UE to switch from communicating via the first cell to communicating via a second cell of the network.SUMMARY

[0005] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support transmission configuration indication (or alternatively, indicator) (TCI) state (TCI-state) recommendations for wireless communications. A user equipment (UE) may transmit recommendations to a network regarding whether to activate, deactivate, or maintain as activated or deactivated (e.g., whether to change or maintain an activation status for) various TCI-states. This may allow the network to activate or deactivate various TCI-states with improved timing, thereby avoiding various drawbacks associated with activated TCI-states remaining activated for too long or deactivated TCI-states not being activated early enough, among other potential benefits.

[0006] The UE-provided recommendations may be based on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof. One or more uplink messages used by the UE to indicate its recommendations of whether to maintain or change the activation status of a TCI-state may also indicate a recommended timing for activating or deactivating the TCI-state. In some examples, the UE may indicate to the network probabilities or confidence-levels for each of the recommendations, as well as whether the UE is to monitor downlink reference signals associated with the TCI-states and / or parameters for the UE to use to monitor. An uplink message used to indicate one or more of the UE’s recommendations may be or include a radio resource control (RRC) message, a medium access control-control element (MAC-CE) , or an uplink control information (UCI) message.

[0007] A command from the network to the UE to switch from the first cell to the second cell may be a MAC-CE. The uplink message indicating the recommended activation status may also include a total quantity of recommended TCI-states for each of the activation statuses, TCI identifiers, probability or confidence levels for each of the activation statuses, and / or time occasions to apply activation statuses. In some examples, the UE may receive a downlink signal indicating a restriction of TCI-states to a subset of the current TCI-states, or other limiting parameters. One or more downlink  messages from the network may indicate to the UE, a time occasion of when to send the recommendation, such as upon completing the switch from the first cell to the second cell or upon receiving the command to switch from the first cell to the second cell.

[0008] After the UE indicates its recommendations to the network, the UE may also indicate subsequent activations or deactivations of TCI-states, which may be based on the UE recommendations. Such indications from the network may include bitmaps, where each bit of the bitmaps indicating respective activation statuses. Predicting beam measurements to recommend activation statuses to the network may reduce latency otherwise associated with the UE inefficiently monitoring and measuring beams associated with the TCI-states in real time and sending the measurements to the network for analysis and subsequent changes to the activation statuses associated with the TCI-states.

[0009] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated TCI-states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a TCI-state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells, and transmitting, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state.

[0010] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, a transceiver, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to communicate, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated TCI-states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a TCI-state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, receive a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from  among the one or more target cells, and transmit, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state.

[0011] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated TCI-states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a TCI-state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, means for receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells, and means for transmitting, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state.

[0012] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to communicate, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated TCI-states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a TCI-state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, receive a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells, and transmit, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink message further indicates, for at least one TCI-state, a recommended time for activating or deactivating the at least one TCI-state.

[0014] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining the one or more recommendations based on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof associated the one or more TCI-states.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink message further indicates one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more TCI-states.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink message further indicates a recommendation of whether the UE is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one TCI-state, a recommendation of one or more parameters for the UE to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one TCI-state, or any combination thereof.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the uplink message may include operations, features, means, or instructions for transmitting a channel state information report that includes the one or more recommendations after receiving the command and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, where transmitting the uplink message indicating the one or more recommendations after receiving the command for the UE to switch from the first cell to the second cell and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0019] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting the uplink message indicating the one or more recommendations occurs after completing a switch from the first cell to the second cell in response to the command.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a second downlink message based on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second downlink message that indicates the one or more respective activations or deactivations includes a second command for the UE to switch from the second cell to a third cell of the network.

[0022] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second downlink message includes a respective ID for each TCI-state associated with the one or more respective activations or deactivations.

[0023] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second downlink message includes one or more bitmaps, each bit of the one or more bitmaps indicating one of the one or more respective activations or deactivations for one or more TCI-states.

[0024] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second downlink message indicates, from among a set of candidate cells for a second cell switch by the UE, one or more target cells for the switch by the UE and the second downlink message further indicates that each other cell from the set of candidate cells is to be activated, that each other cell from the set of candidate cells is to be deactivated, or that the respective activation status for each other cell from the set of candidate cells is to be maintained.

[0025] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink message further indicates a total quantity of one or more TCI-states associated with the one or more recommendations.

[0026] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations, where a set of one or more TCI-states  associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof may be based on the one or more restrictions.

[0027] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first cell may be part of a first cell group and the second cell may be part of a second cell group and the command may be for the UE to switch from the first cell group to the second cell group.

[0028] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the mobility procedure includes a lower-layer triggered (LTM) mobility procedure and the command for the UE to switch from the first cell to the second cell includes a MAC-CE.

[0029] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network, obtaining, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, where a TCI-state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state, and outputting a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0030] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively operable to execute the code to output a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network, obtain, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, where a TCI-state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the  UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state, and output a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0031] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network, means for obtaining, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, where a TCI-state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state, and means for outputting a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0032] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network, obtain, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, where a TCI-state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state, and output a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0033] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink message further indicates, for at  least one TCI-state, a recommended time for activating or deactivating the at least one TCI-state.

[0034] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more recommendations may be based on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof associated the one or more TCI-states.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink message further indicates one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more TCI-states.

[0036] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink message further indicates a recommendation of whether the UE is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one TCI-state, a recommendation of one or more parameters for the UE to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one TCI-state, or any combination thereof.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, obtaining the uplink message may include operations, features, means, or instructions for obtaining a channel state information report that includes the one or more recommendations after receiving the command and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the network entity obtains the uplink message indicating the one or more recommendations after outputting the command for the UE to switch from the first cell to the second cell and prior to the UE completing the switch from the first cell to the second cell.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the network entity obtains the uplink message indicating the one or more recommendations after the UE completes the switch from the first cell to the second cell in response to the command.

[0040] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a second downlink message based on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0041] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second downlink message that indicates the one or more respective activations or deactivations includes a second command for the UE to switch from the second cell to a third cell of the network.

[0042] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second downlink message includes a respective ID for each TCI-state associated with the one or more respective activations or deactivations.

[0043] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second downlink message includes one or more bitmaps, each bit of the one or more bitmaps indicating one of the one or more respective activations or deactivations for one or more TCI-states.

[0044] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second downlink message indicates, from among a set of candidate cells for a second cell switch by the UE, one or more target cells for the switch by the UE, and the second downlink message further indicates that each other cell from the set of candidate cells is to be activated, that each other cell from the set of candidate cells is to be deactivated, or that the respective activation status for each other cell from the set of candidate cells is to be maintained.

[0045] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink message further indicates a total quantity of one or more TCI-states associated with the one or more recommendations.

[0046] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for outputting control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations, where a set of one or more TCI-states associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof may be based on the one or more restrictions.

[0047] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first cell may be part of a first cell group and the second cell may be part of a second cell group and the command may be for the UE to switch from the first cell group to the second cell group.

[0048] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more TCI-states may be associated with one or more target cells for a mobility procedure for the UE and the second cell includes a target cell from among the one or more target cells.

[0049] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the mobility procedure includes a LTM mobility procedure and the command for the UE to switch from the first cell to the second cell includes a MAC-CE.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0050] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0059] FIGs. 12 through 15 show flowcharts illustrating methods that support transmission configuration indication state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0060] In some wireless communications, a user equipment (UE) may communicate via (e.g., within) a first cell of a network based on one or more transmission configuration indication (or alternatively, indicator) (TCI) states (TCI-states) associated with the first cell. The TCI-states may indicate current downlink transmission configurations, and the TCI-states may facilitate adaptation of the downlink transmission parameters based on changing channel conditions and network requirements. The UE may monitor and measure one or more beams associated with the  activated TCI-states for the first cell and one or more target cells. The UE may send a measurement report to the network and the network may activate or deactivate TCI-states based on the report.

[0061] In some examples, the network may send a command to the UE to switch from communicating via the first cell to communicating via (e.g., within) a second cell of the network. However, waiting for the UE to perform measurements for the TCI-states associated with the second cell and to report the measurements to the network before the network may then indicate new activations or deactivations of TCI-states may result in undesirable latencies. For example, some previously activated TCI-states may remain activated for longer than necessary (e.g., causing wasteful associated monitoring and reporting by the UE) , or some TCI-states may be activated later than would be ideal (e.g., introducing undesirable delay in using such TCI-states for new communications) , or any combination thereof. Moreover, measuring multiple beams for multiple cells may be both time and power consuming for the UE.

[0062] The UE may transmit recommendations to the network regarding whether to activate, deactivate, or maintain as activated or deactivated (e.g., whether to change or maintain an activation status for) various TCI-states. This may allow the network to activate or deactivate various TCI-states with improved timing, thereby avoiding various drawbacks associated with activated TCI-states remaining activated for too long or deactivated TCI-states not being activated early enough, among other potential benefits. The UE-provided recommendations may be based on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof. One or more uplink messages used by the UE to indicate its recommendations of whether to maintain or change the activation status of a TCI-state may also indicate a recommended timing for activating or deactivating the TCI-state. In some examples, the UE may indicate to the network probabilities or confidence-levels for each of the recommendations, as well as whether the UE is to monitor downlink reference signals associated with the TCI-states and / or parameters for the UE to use to monitor. An uplink message used to indicate one or more of the UE’s recommendations may be or include a radio resource control (RRC) message, a medium access control-control element (MAC-CE) , or an uplink control information (UCI) message. In some examples, TCI-states as described herein may be associated with one or more lower layer triggered mobility (LTM) procedures-e.g., the  TCI-states may be associated with candidate cells for one or more LTM procedures. A command from the network to the UE to switch from the first cell to the second cell may be a MAC-CE (e.g., a MAC-CE cell switch command) .

[0063] Along with indicating the recommended activation statuses to the network, a UE as described herein may also indicate to the network a total number of recommended TCI-states for each of the activation statuses, TCI identifiers (IDs) , probability or confidence levels for each of the activation statuses, recommend times for changing the apply activation statuses, or any combination thereof. In some examples, the UE may receive downlink signaling indicating a restriction of TCI-states to a subset of the current TCI-states, or other limiting parameters. For example, one or more downlink messages from the network may indicate to the UE, a time occasion of when to send the recommendation, such as upon completing the switch from the first cell to the second cell or upon receiving the command to switch from the first cell to the second cell. After the UE indicates its recommendations to the network, the UE may also indicate subsequent activations or deactivations of TCI-states, which may be based on the UE recommendations. Such indications from the network may include bitmaps, where each bit of the bitmaps indicating respective activation statuses. Predicting beam measurements to recommend activation statuses to the network may reduce latency otherwise associated with the UE inefficiently monitoring and measuring beams associated with the TCI-states in real time and sending the measurements to the network for analysis and subsequent changes to the activation statuses associated with the TCI-states.

[0064] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to TCI-state recommendations for wireless communications.

[0065] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 105, one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A  Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0066] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0067] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0068] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may  be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0069] In some examples, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0070] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is  physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0071] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0072] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or  L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0073] In wireless communications systems (e.g., wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an  independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0074] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB nodes 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to core network 130. The IAB donor may include a CU 160 and at least one DU 165 (e.g., and RU 170) , in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . IAB donor and IAB nodes 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network via an interface, which may be an example of a portion of backhaul link, and may communicate with other CUs 160 (e.g., a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of a portion of a backhaul link.

[0075] An IAB node 104 may refer to a RAN node that provides IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with the IAB node 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through one or more other IAB nodes 104) . Additionally, or alternatively, an IAB node 104 may also be referred to as a parent node or a child node to other IAB nodes 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. Therefore, the IAB-MT entity of IAB nodes 104 may provide a Uu interface for a child  IAB node 104 to receive signaling from a parent IAB node 104, and the DU interface (e.g., DUs 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node 104 to signal to a child IAB node 104 or UE 115.

[0076] For example, IAB node 104 may be referred to as a parent node that supports communications for a child IAB node, or referred to as a child IAB node associated with an IAB donor, or both. The IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., a backhaul communication link 120) to the core network 130 and may act as parent node to IAB nodes 104. For example, the DU 165 of IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB nodes 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB nodes 104, and the IAB nodes 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through the DUs 165. That is, data may be relayed to and from IAB nodes 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of the IAB node 104. Communications with IAB node 104 may be scheduled by a DU 165 of IAB donor and communications with IAB node 104 may be scheduled by DU 165 of IAB node 104.

[0077] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support TCI-state recommendations for wireless communications as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0078] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a  machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other examples.

[0079] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0080] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0081] In some examples, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may also have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved  universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different radio access technology) .

[0082] The communication links 125 shown in the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0083] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular radio access technology (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0084] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and  one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0085] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0086] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0087] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more  symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0088] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0089] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0090] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be  associated with an ID for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) , or others) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0091] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a lower-powered network entity 105 (e.g., a lower-powered base station 140) , as compared with a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or multiple cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0092] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0093] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some examples, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other examples, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide  coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0094] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities 105 may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities 105 may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0095] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0096] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0097] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0098] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0099] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0100] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0101] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using  unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0102] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0103] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0104] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0105] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0106] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by transmitting device (e.g., a transmitting network entity 105, a transmitting UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as a receiving network entity 105 or a receiving UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single  beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0107] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0108] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets  applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0109] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0110] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., a communication link 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0111] In some examples, a UE 115 may communicate via a first cell of a network based on one or more TCI-states associated with the first cell, for example, in association with one or more LTM procedures. The TCI-states may indicate current downlink transmission configurations, and the TCI-states may facilitate adaptation of the downlink transmission parameters based on changing channel conditions and network requirements. The UE may monitor and measure one or more beams associated with the activated TCI-states for the first cell and one or more target cells. The UE 115 may send a measurement report to the network and the network may activate or deactivate TCI-states based on the report. In some examples, the network (e.g., network entity 105) may send a command to the UE 115 to switch from communicating via the first cell to communicating via a second cell of the network. However, waiting for the UE 115 to perform measurements for the TCI-states associated with the second cell and to report the measurements to the network before the network may then indicate new activations or deactivations of TCI-states may result in undesirable latencies. For example, some previously activated TCI-states may remain activated for longer than necessary (e.g., causing wasteful associated monitoring and reporting by the UE) , or some TCI-states may be activated later than would be ideal (e.g., introducing undesirable delay in using such TCI-states for new communications) , or any combination thereof. Moreover, measuring multiple beams for multiple cells may be both time and power consuming for the UE.

[0112] As discussed herein, the UE 115 may transmit recommendations to the network regarding whether to activate, deactivate, or maintain as activated or deactivated (e.g., whether to change or maintain an activation status for) various TCI-states, for example, to assist with LTM. This may allow the network to activate or deactivate various TCI-states with improved timing, thereby avoiding various drawbacks associated with activated TCI-states remaining activated for too long or deactivated TCI-states not being activated early enough, among other potential benefits.

[0113] The UE-provided recommendations may be based on historical data, AI / ML, or both. For example, AI / ML may assist with mobility and LTM. One or more uplink messages used by the UE 115 to indicate its recommendations of whether to maintain or change the activation status of a TCI-state may also indicate a recommended timing for activating or deactivating the TCI-state. In some examples, the UE 115 may indicate to  the network probabilities or confidence-levels for each of the recommendations, as well as whether the UE 115 is to monitor downlink reference signals associated with the TCI-states and / or parameters for the UE 115 to use to monitor. An uplink message used to indicate one or more of the UE’s recommendations may be or include a radio resource control (RRC) message, a medium access control-control element (MAC-CE) , or an uplink control information (UCI) message. A command from the network to the UE 115 to switch from the first cell to the second cell may be a MAC-CE. Herein, a UE switching from communicating via one cell to communicating via another cell may sometimes be referred to simply as the UE switching from the one cell to the other cell, for the sake of brevity. The uplink message indicating the recommended activation status may also include a total number of recommended TCI-states for each of the activation statuses, TCI IDs, probability or confidence levels for each of the activation statuses, and / or time occasions to apply activation statuses. In some examples, the UE 115 may receive a downlink signal indicating a restriction of TCI-states to a subset of the current TCI-states, or other limiting parameters. One or more downlink messages from the network may indicate to the UE 115, a time occasion of when to send the recommendation, such as upon completing the switch from the first cell to the second cell or upon receiving the command to switch from the first cell to the second cell.

[0114] After the UE 115 indicates its recommendations to the network, the UE 115 may also indicate subsequent activations or deactivations of TCI-states, which may be based on the UE-provided recommendations. Such indications from the network may include bitmaps, where each bit of the bitmaps indicating respective activation statuses. Predicting beam measurements to recommend activation statuses to the network may reduce latency otherwise associated with the UE 115 inefficiently monitoring and measuring beams associated with the TCI-states in real time and sending the measurements to the network for analysis and subsequent changes to the activation statuses associated with the TCI-states.

[0115] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200  includes a UE 115-a, a network entity 105-a, a network entity 105-b, a network entity 105-c, a network entity 105-d, and a network entity 105-e, which may be examples of a UE 115 and a network entity 105 described with respect to FIG. 1. Although the following descriptions discuss the UE 115-a communicating with the network entities 105, the UE 115-a may additionally or alternatively communicate with cells or cell groups, for example, that are associated with the network entities 105. For example, the descriptions discussed with respect to UE 115 and the network entities 105 may also apply to a UE 115 and cells and / or cell groups.

[0116] In some examples, the wireless communications system 200 may include LTM for the UE 115-a, where the LTM uses AI / ML, as discussed herein. For example, an AI / ML-based spatial downlink beam prediction for set-A beams may be based on measurement results of set-B beams. In some examples, set-B beams (e.g., synchronization signal block (SSB) or the like) may be wide beams, while set-A beams (e.g., channel state information reference signal (CSI-RS) or the like) may be narrow beams. In other examples, the set-B beams may be narrow beams, while set-A beams may be other narrow beams.

[0117] An AI / ML-based temporal downlink beam prediction for set-A beams may be based on historic measurement results of set-B beams. In some examples, the set-Aand set-B beams may be the same (e.g., pure temporal beam prediction) . In some examples, the set-A and the set-B beams may be different (e.g., spatial and temporal beam prediction) . Prediction at both the network entity 105 and UE 115 may apply to single-cell scenarios, and AI / ML-based beam predictions may apply for LTM (e.g., multiple-cell scenario) . In some examples, spatial prediction may reduce UE power consumption and measurement latency for large quantity of cross-cell beams. For example, the UE 115-a may measure layer 1 reference signal received power (L1-RSRPs) of a first set of cross-cell SSBs while predicting L1-RSRPs of a second set of cross-cell SSBs. A temporal prediction may reduce LTM latency and avoid throughput interruption, for example, for inter-DU or non-ideal backhaul. The UE 115-a may measure current L1-RSRPs of SSBs while predicting L1-RSRPs for narrow beams (e.g., CSI-RS or the like) for an LTM target cell for a future occasion. The prediction may be a new triggering condition in conditional LTM, where the side temporal beam prediction results are considered for LTM procedures.

[0118] In some examples, a TCI-state may be known (e.g., be able to receive a shared channel) when conditions are met and may otherwise be unknown for the UE 115-a to use. For example, the network entity 105-a may indicate to the UE 115-a, a configuration of TCI-states, where at least some of the TCI-states are activated (e.g., configured TCI-states) . The network entity 105-a may activate or deactivate the configured TCI-states, for example, using MAC-CE cell switch commands. The UE 115-a may use the activated TCI-states for communications. The network entity 105-a may output a downlink control information (DCI) message indicating that a downlink message may be transmitted over a shared channel to be received by the UE 115-a. The DCI may indicate that the downlink message of data will use, for example, TCI-state 1. However, the UE 115-a may be unable to receive and / or decode the downlink message based on latencies associated with activating a TCI-state, such as TCI-state 1.

[0119] For example, a TCI-state may be activated for a threshold time (e.g., a lead time) prior to sending the downlink message in order for the UE 115-a to receive and decode the downlink message. Accordingly, if the network entity 105-a outputs the downlink message to the UE 115-a using TCI-state prior to at least the threshold time (e.g., 3 milliseconds (ms) ) , the downlink message may be delayed, and the UE 115-a may not receive and / or decode the downlink message, causing the network entity 105-a to retransmit the data. Inefficiencies may also be associated with a TCI-state that is active but unused, for example, past a threshold time of nonuse, then the UE 115-a may unnecessarily monitor and send a report associated with the TCI-state. Accordingly, the UE-based prediction and recommendation techniques described herein may improve precision in timing activation and deactivations of the TCI-states, for example, to reduce subsequent data transmission delays to the UE 115-a or inefficient usage of resources at the UE 115-a.

[0120] In the wireless communications system 200, the first network entity 105-b may correspond to (e.g., RRC configured for) a first cell group (CG#1) , the second network entity 105-c may correspond to a second cell group (CG#2) , the third network entity 105-d may correspond to a third cell group (CG#3) , and the fourth network entity 105-e may correspond to a fourth cell group (CG#4) .

[0121] In some example, for LTM, determining whether and when to deactivate “outdated” TCI-states 260 with respect to “less-preferable” candidate cells, may be  difficult. The UE 115-a may be RRC configured activated with various TCI-states 260 associated with different LTM candidate cells. For example, the UE 115-a may be RRC configured to use a first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and a second TCI-state 260-b (TCI-state #2) for the first network entity 105-b, a third TCI-state 260-c (TCI-state #3) and a fourth TCI-state 260-d (TCI-state #4) for the second network entity 105-c, a fifth TCI-state 260-e (TCI-state #5) and a sixth TCI-state 260-f (TCI-state #6) for the third network entity 105-d, and a seventh TCI-state 260-g (TCI-state #7) and an eighth TCI-state 260-h (TCI-state #8) for the fourth network entity 105-e.

[0122] For MAC-CE activated TCI-states 260, the UE 115-a may be able to track up to six active TCI-states 260 with respect to three candidate cells (e.g., network entities 105-b, 105-c, and 105-d) . The network entity 105-a may command the UE 115-a to switch from the network entity 105-b to one of the target network entity 105 via LTM. However, determining whether and when to deactivate the previously-activated TCI-states 260 (e.g., “old” TCI-states 260) may be difficult. If the UE 115-a received an LTM cell switch MAC-CE command requesting the UE 115-a to switch from, for example, the second network entity 105-c to the third network entity 105-d, the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) associated with the first network entity 105-b may be deactivated to activate the seventh TCI-state 260-g (TCI-state #7) and the eighth TCI-state 260-h (TCI-state #8) associated with the fourth network entity 105-e (e.g., since the UE 115-a tracks up to six TCI-states 260 and first network entity 105-b is located at a further distance with respect to the third network entity 105-d than the fourth network entity 105-e and has a greater likelihood to for using relatively closer network entities 105) .

[0123] However, by deactivating the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) too early (e.g., prior to a threshold time) , the UE 115-a may still have chances to travel back to the first network entity 105-b (CG#1) while reactivating the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) may lead to potential latencies and corresponding throughput interruption. Particularly, if the network has stopped requesting the UE 115-a to report L1-RSRPs with respect to spatial quasi co-location (QCL) source reference signals (e.g., TypeD-QCL) of the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) (e.g., “old” TCI-states) , these TCI-states 260 may have become  “unknown” TCI-states 260. Thus, the UE 115-a may use more time to complete beam refinement and be prepared to switch to the TCI-states 260.

[0124] By deactivating the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) too late (e.g., after a threshold time) , activating the seventh TCI-state 260-g (TCI-state #7) and the eighth TCI-state 260-h (TCI-state #8) associated with the fourth network entity 105-e (e.g., the “new” TCI-states 260) may be delayed since the maximum quantity of active TCI-states 260 for LTM may be based on a UE capability (e.g., support up to six TCI-states 260) , leading to potential throughput interruption.

[0125] If the network entity 105-a has not requested the UE 115-a to report L1-RSRPs with respect to the TypeD-QCL source reference signals of the seventh TCI-state 260-g (TCI-state #7) and the eighth TCI-state 260-h (TCI-state #8) (e.g., “new” TCI-states 260) , then the new TCI-states 260 may be “unknown” to the UE 115-a. For example, activating them in a short notice (e.g., below threshold time passes) may result in data transmission loss of the downlink message, such that the transmission may be extended for the UE 115-a to complete beam refinements.

[0126] Accordingly, and as discussed herein, AI / ML assisted TCI-state deactivation and action may be used at the UE 115-a and the network entity 105-a to predict probabilities of whether or when the UE 115-a should continue monitoring the previously-activated TCI-states 260 (e.g., “old” TCI-states 260) , or whether or when the UE 115-a should start monitoring the newly-activated TCI-states 260 (e.g., “new” TCI-states 260) . For example, the UE 115-a may recommend a preference for whether and when to deactivate TCI-states 260 previously-activated TCI-states 260 for LTM, and optionally also recommend whether or not to continue monitoring the associated reference signals associated with the TCI-states 260 that have been recommended to be deactivated.

[0127] Alternatively, the UE 115-a may also be able to recommend whether and when to activate inactive TCI-states 260 for LTM, and optionally also recommend whether and when to start monitoring the associated reference signals associated with the TCI-states 260 that have been recommended to be activated. The LTM cell switch command associated with target cells (e.g., network entity 105-c, 105-d, and / or 105-e)  may also indicate which TCI-states 260 with respect to the other candidate cells that are not target cells, should be deactivated (or activated) .

[0128] Preventing early or late deactivation of previously-active TCI-states 260 (e.g., “old” TCI-states) may enable more reliable LTM beam management performance. In addition to reliability improvements, performance, latency, and overhead of the LTM may also be improved. For example, if the TCI-states 260 of the candidate cells are deactivated by default upon an LTM switch, then there may be an additional signaling to activate them (and in many cases the activated TCI-states may be the same ones that were deactivated at the LTM switch) .

[0129] As discussed herein, signaling may support UE 115-a and network entity 105-a predictions on previously-activated (e.g., “outdated” or “old” ) TCI-state 260 deactivation. Signaling may support for UE 115-a and network entity 105-a predictions with respect to the old candidate cell removal or maintaining, as well as and TCI-state deactivation or maintaining. The UE 115-a may recommend through one of its active serving cells via RRC, MAC-CE, or UCI. For example, the recommendation may indicate, for one or more already activated TCI-states 260 associated with LTM candidate cells, whether and when the UE 115-a may prefer to have the TCI-states 260 be deactivated or kept as active. The recommendation may, in the same uplink message or another uplink message, include probabilities or confidence-levels predicted for each of the TCI-state recommendation. The recommendation may, in the same uplink message or another uplink message, whether and how to monitor the reference signals associated with the TCI-states 260 recommended to be deactivated.

[0130] The network entity 105-a may indicate to the UE 115-a through an LTM cell switch MAC-CE command associated with certain target cells regarding, that for the TCI-states 260 that are already activated, but associated with candidate cells that are non-overlapping with the target cells indicated by the LTM cell switch command, whether and when the TCI-states 260 should be considered to be deactivated.

[0131] To illustrate, the wireless communications system 200, the UE 115-a may communicate with the network entity 105-a (e.g., serving network entity) . For example, the network entity 105-a may communicate with the UE 115-a using a first communication link 125-a. In some examples, the first communication link 125-a may  include a first channel 225-a for transmitting data from the UE 115-a to the network entity 105-a and a second channel 225-b for transmitting data from the network entity 105-a to the UE 115-a. The first communication link 125-a may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the serving network entity 105-a. The first communication link 125-a may include a bi-directional link that enables both uplink and downlink communications, for example, via the channels 225. For example, the UE 115-a may transmit uplink messages 245 (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control signals or uplink data signals, to the serving network entity 105-a using the first channel 225-a (e.g., of the communication link 125) and the network entity 105-a may transmit downlink messages 250 (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signals or downlink data signals, to the UE 115-a using the second channel 225-b (e.g., of the communication link 125) .

[0132] In some examples, UE 115-a may also communicate with and / or monitor one or more target network entities 105, such as the network entity 105-b, the network entity 105-c, the network entity 105-d, and the network entity 105-e. Accordingly, the UE 115-a may communicate with the target network entity 105-b, network entity 105-c, network entity 105-d, and the network entity 105-e using a second communication link 125-b, a third communication link 125-c, a fourth communication link 125-d, and a fifth communication link 125-e, respectively, where the communication links 125-b, 125-c, 125-d, and 125-e may be or operate similar to the communication link 125-a (e.g., provide bi-directional communication using channels 225) .

[0133] As discussed herein, the network entity 105-a (e.g., the network) may send a first downlink message 250-a, which may include an LTM cell switch MAC-CE command. The UE 115-a may switch from a first cell to a second cell, for example, from the first network entity 105-b (e.g., a serving cell group) to the second network entity 105-c (e.g., a target cell group) . The UE 115-a may transmit a first uplink message 245-a, for example, which indicates a recommendation for TCI-states 260 to activate, deactivate, or maintain current activate TCI-states 260. The UE 115-a may also send a second uplink message 245-b that includes probability or confidence-levels associated with each of the TCI-state predictions. One or more additional uplink messages 245 may be sent, for example, total quantity of recommended TCI-states for activation, deactivation, or maintaining, TCI IDs, etc., as discussed herein. In some  examples, all the TCI-state recommendation information may be provided in a single uplink message 245. Based on the recommendation, the network entity 105-a may transmit a second downlink message 250-b indicating activation, deactivation, or maintenance of the TCI-states 260.

[0134] In an example, the network entity 105-a may command the UE 115-a to switch from, for example, the second network entity 105-c (CG#2) to the third network entity 105-d (CG#4) . The UE 115-a may predict deactivating the first TCI-state 260-a(TCI-state#1) 80ms later and no longer measuring the corresponding reference signals (with 90%confidence-level) , and that although the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) may also be deactivated at the same time (e.g., in 80 ms) , continuing to measure the associated reference signals and report the L1-RSRP is better. As such, in this example, the UE 115-a may transmit an uplink message 245 indicating a recommendation to deactivate the TCI-state #1 and #2 after 80 ms, after sending an acknowledgement (ACK) in a MAC-CE to the network entity 105-a.

[0135] In some examples, the UE 115-a may send the recommendation through one of its active serving cells via RRC, MAC-CE, or UCI to the network entity 105-a. The recommendation may indicate that for one or more inactive TCI-states 260 associated with LTM candidate cells (e.g., network entity 105-d) , whether and when the UE 115-a would prefer to have the TCI-states be activated or kept as inactive. The recommendation may optionally include probabilities and confidence-levels for activation status of the TCI-states 260, as well as whether and / or how to monitor the reference signals associated with the TCI-states 260 recommended to be activated or maintain as inactive. The network entity 105-a may indicate the LTM cell switch command through a MAC-CE. For TCI-states 260 that are currently inactive, but associated with candidate cells that are non-overlapping with the target cells indicated by the LTM cell switch command, whether and when they should be considered to activated may be indicated in the MAC-CE or an additional MAC-CE.

[0136] In an example, the network entity 105-a may command the UE 115-a to switch from, for example, the second network entity 105-c (CG#2) to the third network entity 105-d (CG#4) . The UE 115-a may predict activating the seventh TCI-state 260-g (TCI-state#7) 160 ms later and to measure the corresponding reference signals (with 90%confidence-level) , and that although the eighth TCI-state 260-h (TCI-state #8) may  also be activated at the same time (e.g., in 160 ms) , measuring the associated reference signals and reporting its L1-RSRP before the activation may be unnecessary. As such, in this example, the UE 115-a may transmit an uplink message 245 via MAC-CE indicating a recommendation to activate TCI-state#7 and #8 160 ms after sending an ACK.

[0137] In some examples, the RRC or MAC-CE based TCI-state recommendation (e.g., activation status) may include a total quantity of recommended TCI-states 260 for each of the activation statuses, such as the deactivating, maintaining, or activating, TCI-state IDs associated with the recommendation, whether the recommendation is to maintain as active or to deactivate (for active TCI-states) , or to activate (for inactive TCI-states) , a probability or confidence-level predicted for the TCI-state 260 for each activation status, a suggested earliest or latest time occasion where the TCI-state 260 may be deactivated, maintained, or activated, respectively. In some examples, the message may RRC or MAC-CE message may be based on reporting multiple earliest or latest time occasions, and also reporting probability or confidence-level predicted for each suggested time occasion for a respective TCI-state 260.

[0138] For a specific TCI-state 260 that is recommended to be deactivated in the RRC or MAC-CE message, the message may also indicate whether the UE 115-a may prefer to continue monitoring the reference signals and reporting L1-RSRP or to prefer to stop monitoring the reference signals. For a specific TCI-state 260 that is recommended to be activated in the RRC or MAC-CE message, the message may also indicate whether the UE 115-a may prefer to start monitoring its reference signals and reporting L1-RSRP of the reference signals before the activation, or prefer to not monitor the reference signals before the activation. The preferences may be based on reporting probabilities or confidence-levels associated with the recommendation.

[0139] The preferences may also be based on reporting suggested earliest or latest time occasions in which the monitoring and reporting may be abandoned, maintained, or started. The preferences may also be based on reporting respective probabilities or confidence-levels associated with the multiple reported time occasions. The preferences may also be based on reporting respective time occasions with respect to different candidate cells or CGs.

[0140] The UCI based candidate cell removal recommendation from the UE 115-amay be based on periodic, semi-persistent, or aperiodic CSI reports. The report quantity of the CSI reports may include one or more of the components (e.g., preferences in recommendation) associated with RRC or MAC-CE based feedback.

[0141] In an example, the first TCI-state 260-a (TCI-state #1, SSB #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2, SSB #2) associated with the first network entity 105-b (CG #1) and the third TCI-state 260-c (TCI-state #3, SSB #3) and the fourth TCI-state 260-d (TCI-state #4, SSB #4) associated with the second network entity 105-c (CG #2) may be activated by MAC-CE. The network entity 105-a may command the UE 115-a to switch from the second network entity 105-c to the third network entity 105-d. After receiving the command to switch, the UE 115-a may not provide a recommendation, for example, for 40 ms. After 40 ms, the UE 115-a may provide a recommendation to deactivate the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) with 50%confidence level. The UE 115-a may also recommend that the UE 115-a continue measuring SSB#1 and SSB#2 associated with the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) and to report the respective L1-RSRPs, and the recommendation may be provided with 100%confidence-level. The UE 115-a may provide a recommendation to keep the third TCI-state 260-c (TCI-state #3) and the fourth TCI-state 260-d (TCI-state #4) as active with 100%confidence level.

[0142] After 80 ms since the initial time (e.g., of receiving the cell switch command) , the UE 115-a may provide a recommendation to deactivate the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) with 70%confidence level (e.g., increased confidence level with respect to the 40 ms recommendation) . The UE 115-a may also recommend that the UE 115-a continue measuring SSB #1 and SSB #2 associated with the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) , and to report the respective L1-RSRPs, and the recommendation may be provided with 85%confidence-level. The UE 115-a may provide a recommendation to keep the third TCI-state 260-c (TCI-state #3) and the fourth TCI-state 260-d (TCI-state #4) as active with 50%confidence level. Additionally, the UE 115-a may also recommend that the UE 115-a continue measuring SSB #1 and SSB #2 associated with the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the  second TCI-state 260-b (TCI-state #2) and to report the respective L1-RSRPs, and the recommendation may be provided with 100%confidence-level.

[0143] After 120 ms since the initial time (e.g., of receiving the cell switch command) , the UE 115-a may provide a recommendation to deactivate the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) with 95%confidence level (e.g., increased confidence level with respect to the 40 ms recommendation) . The UE 115-a may also recommend that the UE 115-a continue measuring SSB #1 and to report the L1-RSRP, and the recommendation may be provided with 75%confidence-level. The UE 115-a may also recommend stopping measuring of the SSB #2 associated with the second TCI-state 260-b, and the recommendation may be provided with 90%confidence level. The UE 115-a may also provide a recommendation to deactivate the third TCI-state 260-c (TCI-state #3) and the fourth TCI-state 260-d (TCI-state #4) , and the recommendation may be sent with 80%confidence level. Additionally, the UE 115-a may also recommend that the UE 115-a continue measuring SSB #1 and SSB #2 associated with the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) and to report the respective L1-RSRPs, and the recommendation may be provided with 60%confidence-level.

[0144] In an example, the first TCI-state 260-a (TCI-state #1, SSB #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2, SSB #2) associated with the first network entity 105-b (CG #1) and the seventh TCI-state 260-g (TCI-state #7, SSB #7) and the eighth TCI-state 260-h (TCI-state #8, SSB #8) associated with the fourth network entity 105-e (CG #4) may be currently inactive TCI-states 260. The network entity 105-a may have recently commanded the UE 115-a to switch from the third network entity 105-d (CG #3) to the second network entity 105-c (CG #2) . After receiving the command to switch, the UE 115-a may not provide a recommendation, for example, for 40 ms. After 40 ms, the UE 115-a may provide a recommendation to deactivate the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) with 50%confidence level. The UE 115-a may not have a preference for measuring SSB#1 and SSB#2 associated with the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) and to report the respective L1-RSRPs, with 100%confidence-level for the recommendation. The UE 115-a may provide a recommendation to keep the third  TCI-state 260-c (TCI-state #3) and the fourth TCI-state 260-d (TCI-state #4) as inactive with 100%confidence level.

[0145] After 80 ms since the initial time (e.g., of receiving the cell switch command) , the UE 115-a may provide a recommendation to activate the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) with 70%confidence level (e.g., increased confidence level with respect to the 40 ms recommendation) . The UE 115-a may also recommend that the UE 115-a start measuring SSB #1 and SSB #2 associated with the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) and to report the respective L1-RSRPs, and the recommendation may be provided with 15%confidence-level. The UE 115-amay provide a recommendation to activate the third TCI-state 260-c (TCI-state #3) and the fourth TCI-state 260-d (TCI-state #4) with 50%confidence level. Additionally, the UE 115-a may not have a preference on measuring SSB #1 and SSB #2 and to report the respective L1-RSRPs, and the recommendation may be provided with 100%confidence-level.

[0146] After 120 ms since the initial time (e.g., of receiving the cell switch command) , the UE 115-a may provide a recommendation to activate the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) with 95%confidence level (e.g., increased confidence level with respect to the 40 ms recommendation) . The UE 115-a may also recommend that the UE 115-a start measuring SSB #1 and to report the L1-RSRP, and the recommendation may be provided with 75%confidence-level. The UE 115-a may also recommend that the UE 115-a start measuring the SSB #2 associated with the second TCI-state 260-b, and the recommendation may be provided with 90%confidence. The UE 115-a may also provide a recommendation to activate the third TCI-state 260-c (TCI-state #3) and the fourth TCI-state 260-d (TCI-state #4) , and the recommendation may be sent with 80%confidence level. Additionally, the UE 115-a may also recommend that the UE 115-astart measuring SSB #1 and SSB #2 associated with the first TCI-state 260-a (TCI-state #1) and the second TCI-state 260-b (TCI-state #2) , to report the respective L1-RSRPs, and the recommendation may be provided with 60%confidence-level.

[0147] The network entity 105-a may indicate restrictions on recommendable TCI-states 260, as well as other parameters. For example, the UE 115-a may receive RRC,  MAC-CE, DCI indications (e.g., in the first downlink message 250-a or another downlink message 250) , on restricting the recommendable TCI-states 260 to a limited subset of the active or inactive TCI-states 260 for LTM, or restricting other parameters. For example, for CSI report based feedback, the associated CSI report setting, or MAC-CE activating the CSI report, or CSI report configuration (e.g., CSI-AssociatedReportConfigInfo) for an aperiodic CSI report, may include the restriction other parameter information. Restricting the earliest or latest time occasion may include candidate values. The restrictions may apply to probabilities or confidence-levels associated with the prediction to some ranges (e.g., if predicted probabilities or confidence-levels are outside the range, the UE 115-a may not provide recommendations) . The restrictions may limit the recommendation, for example, to recommending deactivations, or limited to recommending maintaining or activating TCI-states 260, or a combination thereof. The restrictions may include limiting the recommendation to include or not include the preference on whether the UE 115-aprefers to continue wanting to keep monitoring the reference signals with respect to the TCI-states 260 that have been recommended for deactivation and / or reporting associated L1-RSRPs.

[0148] The restrictions may include limiting the recommendation to include or not include the preference on whether the UE 115-a prefers to start monitoring the QCL-source reference signals for the TCI-states 260 that have been recommended for activating and / or reporting associated L1-RSRPs. If the recommendation message is expected to be reported after an LTM cell switch command is received, the recommendation may be restricted to include only the TCI-states 260 with respect to the candidate cells that have not been identified as target cells in the cell switch command. In some examples, instead of being signaled from the network entity 105-a, one or more of the restrictions discussed herein may be applied based on a standard or predefined (e.g., at the UE 115-a) .

[0149] In some examples, for RRC or MAC-CE based UE 115-a recommendations (e.g., via the first downlink message 250-a) , the UE 115-a may be mandated (e.g., by the network entity 105-a in a downlink message 250) to report the RRC or MAC-CE message after completing the LTM cell switch with respect to the target cells. The UE 115-a may be mandated to report the RRC or MAC-CE message using the first available  physical uplink shared channel (PUSCH) scheduled in the target cells. Alternatively, the UE 115-a may be mandated to report the RRC or MAC-CE message once the UE 115-a receives an LTM cell switch command from the network entity (e.g., via the first downlink message 250-a) . The UE 115-a may be mandated to report the RRC or MAC-CE message towards a source cell before switching to the target cells. For UCI based UE 115-a recommendations, if a semi-persistent or aperiodic CSI report is used, the reporting may be triggered by an LTM cell switch MAC-CE command from the network entity 105-a. The UE 115-a may report the semi-persistent or aperiodic CSI report towards the source cell before the UE 115-a completes the LTM cell switch command.

[0150] In some examples, such as when the network entity 105-a sends a downlink message 250 indicating the cell switch or TCI-states 260 (e.g., after receiving the recommendation from the UE 115-a) , the network entity 105-a may provide the indication via a MAC-CE command. The network entity 105-a may explicitly indicate TCI-state IDs in the MAC-CE command. For example, the cell switch MAC-CE command explicitly indicate the TCI-State IDs that should be deactivated or activated. Whether the indicated TCI-state 260 is for deactivation or activation may be implicitly interpreted, based on whether the involved TCI-state 260 IDs are considered to be inactive or active currently at the UE 115-a. In some examples, network entity 105-a may provide a bitmap-based indication. A bitmap may include, by the cell switch MAC-CE command, a total quantity of bits corresponding to a total quantity of active and / or inactive TCI-states 260 associated with the LTM candidate cells that have not been selected as target cells in the cell switch MAC-CE command. Separate bitmaps may be used to indicate deactivation and activation, respectively. Each bit may be associated with a certain TCI-state 260, in the bitmap, indicating whether the TCI-state 260 should be deactivated, activated, or neither (e.g., maintained) . The associations between the candidate TCI-states 260 and the bits in the bitmap, may be based on an ascending or descending order of the involved active TCI-state IDs, which may be conditioned on TCI-state IDs being directly captured by the LTM configurations. The associations between the candidate TCI-states and the bits may first be based on ascending order of candidate cell IDs, and secondly according to ascending or descending orders of TCI-states within each respectively involved candidate cell. The orders may be conditioned  on TCI-states 260 respectively capturing different candidate cells (i.e., the LTM configurations may include multiple sub-configurations with respect to different candidate cells, and each sub-configuration regarding a candidate cell may include information related with its own TCI-states. In some examples, a single-bit may be used to indicate whether the TCI-states 260 associated with the candidate cells that have not been identified as target cells in the cell switch command should all be considered as deactivated or remain active. A single-bit may be used to indicate whether the TCI-states 260 associated with the candidate cells that have not been identified as target cells in the cell switch command, should be considered as activated or remain inactive.

[0151] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports TCI-state 260 recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 300 may implement aspects of or may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or the wireless communications system 200. For example, the process flow 300 may include a UE 115-b and a network entity 105-f, which may be an example of a UE 115 and a network entity 105 as described herein. In the following description of the process flow 300, the operations performed by the UE 115-b and the network entity 105-f may be performed in different orders or at different times than the exemplary order shown. Some operations may also be omitted from the process flow 300, or other operations may be added to the process flow 300. Further, while operations in the process flow 300 are illustrated as being performed by the UE 115-b and the network entity 105-f, the examples herein are not to be construed as limiting, as the described features may be associated with any quantity of different devices.

[0152] At 305, the UE 115-b may communicate, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated TCI-states 260 associated with one or more target cells for a mobility procedure. A TCI-state 260 may include parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE 115-b.

[0153] At 310, the UE 115-b may receive a command for the UE 115-b to switch from the first cell to a second cell of the network. The second cell may include a target cell from among the one or more target cells.

[0154] In some examples, at 315, the UE 115-b may determine the one or more recommendations based on historical data, AI, ML, or any combination thereof associated the one or more TCI-states.

[0155] At 320, the UE 115-b may transmit, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states 260. Each of the one or more recommendations is to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state. The uplink message may include, for at least one TCI-state, a recommended time for activating or deactivating the at least one TCI-state. The uplink message may indicate one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more TCI-states 260. The uplink message may further indicate a recommendation of whether the UE 115-b is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one TCI-state, a recommendation of one or more parameters for the UE 115-b to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one TCI-state, or any combination thereof. In some examples, transmitting the uplink message indicating the one or more recommendations may occur after receiving the command for the UE 115-b to switch from the first cell to the second cell and prior to completing a switch from the first cell to the second cell. In some examples, transmitting the uplink message indicating the one or more recommendations may occur after completing a switch from the first cell to the second cell in response to the command.

[0156] The uplink message may include transmitting an RRC message, a MAC-CE, or a UCI message. In some examples, the UE 115-a may transmit a CSI report that includes the one or more recommendations after receiving the command and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0157] In some examples, the UE 115-b may receive a second downlink message based at least in part on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states 260. The second downlink message that indicates the one or more respective activations or deactivations may include a second command for the UE 115-b to switch from the second cell to a third cell of the network. The second downlink message may include a respective ID for each TCI-state 260 associated with the one or more respective activations or deactivations. The second  downlink message may include one or more bitmaps, each bit of the one or more bitmaps indicating one of the one or more respective activations or deactivations for one or more TCI-states 260. The second downlink message may indicate, from among a set of candidate cells for a second cell switch by the UE 115-b, one or more target cells for the switch by the UE 115-b. The second downlink message may further indicate that each other cell from the set of candidate cells is to be activated, that each other cell from the set of candidate cells is to be deactivated, or that the respective activation status for each other cell from the set of candidate cells is to be maintained.

[0158] In some examples, the uplink message may further indicate a total quantity of one or more TCI-states 260 associated with the one or more recommendations. In some examples, the UE 115-b may receive control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations. A set of one or more TCI-states associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof, may be based on the one or more restrictions.

[0159] In some examples, the first cell may be part of a first cell group and the second cell may be part of a second cell group, and the command may be for the UE 115-b to switch from the first cell group to the second cell group. The mobility procedure may include a lower-layer triggered mobility procedure, and the command for the UE 115-b to switch from the first cell to the second cell may include a medium access control-control element.

[0160] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, and the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0161] The receiver 410 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to TCI-state recommendations for wireless communications) . Information may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0162] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to TCI-state recommendations for wireless communications) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver 1110 module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0163] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of TCI-state recommendations for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0164] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0165] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0166] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0167] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or  maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state.

[0168] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for allowing the network to activate or deactivate various TCI-states with improved timing, thereby avoiding various drawbacks associated with activated TCI-states 260 remaining activated for too long or deactivated TCI-states 260 not being activated early enough, among other potential benefits.

[0169] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, and the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0170] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to TCI-state recommendations for wireless communications) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0171] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to TCI-state recommendations for wireless communications) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a  receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0172] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of TCI-state recommendations for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 520 may include a mobility procedure manager 525, a message reception manager 530, a message transmission manager 535, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0173] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The mobility procedure manager 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE. The message reception manager 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells. The message transmission manager 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state.

[0174] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of TCI-state recommendations for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 620 may include a mobility procedure manager 625, a message reception manager 630, a message transmission manager 635, a recommendation manager 640, a report transmission manager 645, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0175] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The mobility procedure manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE. The message reception manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells. The message transmission manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state.

[0176] In some examples, the uplink message further indicates, for at least one transmission configuration indication state, a recommended time for activating or deactivating the at least one transmission configuration indication state.

[0177] In some examples, the recommendation manager 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the one or more recommendations based on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof associated the one or more transmission configuration indication states.

[0178] In some examples, the uplink message further indicates one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more transmission configuration indication states.

[0179] In some examples, the uplink message further indicates a recommendation of whether the UE is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one transmission configuration indication state, a recommendation of one or more parameters for the UE to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one transmission configuration indication state, or any combination thereof.

[0180] In some examples, transmitting the uplink message includes transmitting a radio resource control message, a medium access control-control element, or an uplink control information message.

[0181] In some examples, to support transmitting the uplink message, the report transmission manager 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a channel state information report that includes the one or more recommendations after receiving the command and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0182] In some examples, transmitting the uplink message indicating the one or more recommendations occurs after receiving the command for the UE to switch from the first cell to the second cell and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0183] In some examples, transmitting the uplink message indicating the one or more recommendations occurs after completing a switch from the first cell to the second cell in response to the command.

[0184] In some examples, the message reception manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a second downlink message based on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.

[0185] In some examples, the second downlink message that indicates the one or more respective activations or deactivations includes a second command for the UE to switch from the second cell to a third cell of the network.

[0186] In some examples, the second downlink message includes a respective ID for each transmission configuration indication state associated with the one or more respective activations or deactivations.

[0187] In some examples, the second downlink message includes one or more bitmaps, each bit of the one or more bitmaps indicating one of the one or more respective activations or deactivations for one or more transmission configuration indication states.

[0188] In some examples, the second downlink message indicates, from among a set of candidate cells for a second cell switch by the UE, one or more target cells for the switch by the UE. In some examples, the second downlink message further indicates that each other cell from the set of candidate cells is to be activated, that each other cell from the set of candidate cells is to be deactivated, or that the respective activation status for each other cell from the set of candidate cells is to be maintained.

[0189] In some examples, the uplink message further indicates a total quantity of one or more transmission configuration indication states associated with the one or more recommendations.

[0190] In some examples, the message reception manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations, where a set of one or more transmission configuration indication states associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof is based on the one or more restrictions.

[0191] In some examples, the first cell is part of a first cell group and the second cell is part of a second cell group. In some examples, the command is for the UE to switch from the first cell group to the second cell group.

[0192] In some examples, the mobility procedure includes a lower-layer triggered mobility procedure. In some examples, the command for the UE to switch from the first cell to the second cell includes a medium access control-control element.

[0193] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include the components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof. The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller 710, a transceiver 715, an antenna 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0194] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0195] In some cases, the device 705 may include a single antenna 725. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna 725, which may be  capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 725, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0196] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable code 735 including instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may contain, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0197] The at least one processor 740 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting TCI-state recommendations for wireless communications) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least  one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and at least one memory 730 configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 740 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0198] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for  transmitting, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state.

[0199] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for allowing the network to activate or deactivate various TCI-states with improved timing, thereby avoiding various drawbacks associated with activated TCI-states 260 remaining activated for too long or deactivated TCI-states 260 not being activated early enough, among other potential benefits.

[0200] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. For example, the communications manager 720 may be configured to receive or transmit messages or other signaling as described herein via the transceiver 715. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of TCI-state recommendations for wireless communications as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0201] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, and the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least  one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0202] The receiver 810 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 805. In some examples, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 810 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0203] The transmitter 815 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 815 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 815 and the receiver 810 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0204] The communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of TCI-state recommendations for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0205] In some examples, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0206] Additionally, or alternatively, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor. If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0207] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0208] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the  network. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.

[0209] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for allowing the network to activate or deactivate various TCI-states with improved timing, thereby avoiding various drawbacks associated with activated TCI-states 260 remaining activated for too long or deactivated TCI-states 260 not being activated early enough, among other potential benefits.

[0210] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a device 805 or a network entity 105 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one or more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, and the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0211] The receiver 910 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any  combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 905. In some examples, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 910 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0212] The transmitter 915 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 915 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 915 and the receiver 910 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0213] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of TCI-state recommendations for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 920 may include a message output manager 925 a message reception manager 930, or any combination thereof. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 820 as described herein. In some examples, the communications manager 920, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in  combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0214] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The message output manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network. The message reception manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state. The message output manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.

[0215] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 820, a communications manager 920, or both, as described herein. The communications manager 1020, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of TCI-state recommendations for wireless communications as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a message output manager 1025, a message reception manager 1030, a report reception manager 1035, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) which may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated  with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0216] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The message output manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network. The message reception manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state. In some examples, the message output manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.

[0217] In some examples, the uplink message further indicates, for at least one transmission configuration indication state, a recommended time for activating or deactivating the at least one transmission configuration indication state.

[0218] In some examples, the one or more recommendations are based on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof associated the one or more transmission configuration indication states.

[0219] In some examples, the uplink message further indicates one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more transmission configuration indication states.

[0220] In some examples, the uplink message further indicates a recommendation of whether the UE is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one transmission configuration indication state, a recommendation of one or more parameters for the UE to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one transmission configuration indication state, or any combination thereof.

[0221] In some examples, obtaining the uplink message includes obtaining a radio resource control message, a medium access control-control element, or an uplink control information message.

[0222] In some examples, to support obtaining the uplink message, the report reception manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a channel state information report that includes the one or more recommendations after receiving the command and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0223] In some examples, obtaining the uplink message indicating the one or more recommendations occurs after outputting the command for the UE to switch from the first cell to the second cell and prior to the UE completing the switch from the first cell to the second cell.

[0224] In some examples, obtaining the uplink message indicating the one or more recommendations occurs after the UE completes the switch from the first cell to the second cell in response to the command.

[0225] In some examples, the message output manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a second downlink message based on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.

[0226] In some examples, the second downlink message that indicates the one or more respective activations or deactivations includes a second command for the UE to switch from the second cell to a third cell of the network.

[0227] In some examples, the second downlink message includes a respective ID for each transmission configuration indication state associated with the one or more respective activations or deactivations.

[0228] In some examples, the second downlink message includes one or more bitmaps, each bit of the one or more bitmaps indicating one of the one or more respective activations or deactivations for one or more transmission configuration indication states.

[0229] In some examples, the second downlink message indicates, from among a set of candidate cells for a second cell switch by the UE, one or more target cells for the switch by the UE. In some examples, the second downlink message further indicates that each other cell from the set of candidate cells is to be activated, that each other cell from the set of candidate cells is to be deactivated, or that the respective activation status for each other cell from the set of candidate cells is to be maintained.

[0230] In some examples, the uplink message further indicates a total quantity of one or more transmission configuration indication states associated with the one or more recommendations.

[0231] In some examples, the message output manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations, where a set of one or more transmission configuration indication states associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof is based on the one or more restrictions.

[0232] In some examples, the first cell is part of a first cell group and the second cell is part of a second cell group. In some examples, the command is for the UE to switch from the first cell group to the second cell group.

[0233] In some examples, the one or more transmission configuration indication states are associated with one or more target cells for a mobility procedure for the UE. In some examples, the second cell includes a target cell from among the one or more target cells.

[0234] In some examples, the mobility procedure includes a lower-layer triggered mobility procedure. In some examples, the command for the UE to switch from the first cell to the second cell includes a medium access control-control element.

[0235] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of or include the components of a device 805, a device 905, or a network entity 105 as described herein. The device 1105 may communicate with one or more network entities 105, one or more UEs 115, or any combination thereof, which may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1105 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1120, a transceiver 1110, an antenna 1115, at least one memory 1125, code 1130, and at least one processor 1135. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1140) .

[0236] The transceiver 1110 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1110 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1110 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1105 may include one or more antennas 1115, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1110 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1115, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1115, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1110 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1115 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1115 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the  transceiver 1110 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1110, or the transceiver 1110 and the one or more antennas 1115, or the transceiver 1110 and the one or more antennas 1115 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1135, the at least one memory 1125, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1105. In some examples, the transceiver 1110 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., a communication link 125, a backhaul communication link 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0237] The at least one memory 1125 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1125 may store computer-readable, computer-executable code 1130 including instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1135, cause the device 1105 to perform various functions described herein. The code 1130 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1130 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1135 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1125 may contain, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1135 may include multiple processors and the at least one memory 1125 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0238] The at least one processor 1135 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA, a microcontroller, a programmable logic device, discrete gate or transistor logic, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some cases, the at least  one processor 1135 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1135. The at least one processor 1135 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1125) to cause the device 1105 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting TCI-state recommendations for wireless communications) . For example, the device 1105 or a component of the device 1105 may include at least one processor 1135 and at least one memory 1125 coupled with one or more of the at least one processor 1135, the at least one processor 1135 and the at least one memory 1125 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1135 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1130) to perform the functions of the device 1105. The at least one processor 1135 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1105 (such as within one or more of the at least one memory 1125) . In some examples, the at least one processor 1135 may include multiple processors and the at least one memory 1125 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1135 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1135) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1125) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1135 or a processing system including the at least one processor 1135 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1105 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to”may be used interchangeably and may be associated with a capability, when  executing code stored in the at least one memory 1125 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0239] In some examples, a bus 1140 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1140 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1105, or between different components of the device 1105 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1105 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1120, the transceiver 1110, the at least one memory 1125, the code 1130, and the at least one processor 1135 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0240] In some examples, the communications manager 1120 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1120 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1120 may manage communications with other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 in cooperation with other network entities 105. In some examples, the communications manager 1120 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0241] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna  ports of the UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.

[0242] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for allowing the network to activate or deactivate various TCI-states with improved timing, thereby avoiding various drawbacks associated with activated TCI-states 260 remaining activated for too long or deactivated TCI-states 260 not being activated early enough, among other potential benefits.

[0243] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1110, the one or more antennas 1115 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. For example, the communications manager 1120 may be configured to receive or transmit messages or other signaling as described herein via the transceiver 1110. Although the communications manager 1120 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the transceiver 1110, one or more of the at least one processor 1135, one or more of the at least one memory 1125, the code 1130, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1135, the at least one memory 1125, the code 1130, or any combination thereof) . For example, the code 1130 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1135 to cause the device 1105 to perform various aspects of TCI-state recommendations for wireless communications as described herein, or the at least one processor 1135 and the at least one memory 1125 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0244] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0245] At 1205, the method may include communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE. The operations of block 1205 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1205 may be performed by a mobility procedure manager 625 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1205 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0246] At 1210, the method may include receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells. The operations of block 1210 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1210 may be performed by a message reception manager 630 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1210 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0247] At 1215, the method may include transmitting, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations  being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state. The operations of block 1215 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1215 may be performed by a message transmission manager 635 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1215 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0248] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1300 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1300 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0249] At 1305, the method may include communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE. The operations of block 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1305 may be performed by a mobility procedure manager 625 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1305 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0250] At 1310, the method may include receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells. The operations of block 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects  of the operations of 1310 may be performed by a message reception manager 630 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1310 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0251] At 1315, the method may include determining, based on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof associated the one or more transmission configuration indication states, one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state. The operations of block 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1315 may be performed by a recommendation manager 640 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1315 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0252] At 1320, the method may include transmitting, based on the command, an uplink message indicating the one or more recommendations. The operations of block 1320 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1320 may be performed by a message transmission manager 635 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1320 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0253] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described  functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0254] At 1405, the method may include communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE. The operations of block 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1405 may be performed by a mobility procedure manager 625 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1405 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0255] At 1410, the method may include receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell including a target cell from among the one or more target cells. The operations of block 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1410 may be performed by a message reception manager 630 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1410 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0256] At 1415, the method may include transmitting, based on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state. The operations of block 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1415 may be performed by a message transmission manager 635 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1415 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110,  communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0257] At 1420, the method may include receiving a second downlink message based on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states. The operations of block 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1420 may be performed by a message reception manager 630 as described with reference to FIG. 6. Additionally or alternatively, means for performing 1420 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0258] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports TCI-state recommendations for wireless communications in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 3 and 8 through 11. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0259] At 1505, the method may include outputting a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network. The operations of block 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a message output manager 1025 as described with reference to FIG. 10. Additionally or alternatively, means for performing 1505 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0260] At 1510, the method may include obtaining, based on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or  more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, where a transmission configuration indication state includes parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and where each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state. The operations of block 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a message reception manager 1030 as described with reference to FIG. 10. Additionally or alternatively, means for performing 1510 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0261] At 1515, the method may include outputting a second command based on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states. The operations of block 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a message output manager 1025 as described with reference to FIG. 10. Additionally or alternatively, means for performing 1515 may, but not necessarily, include, for example, antenna 1115, transceiver 1110, communications manager 1120, memory 1125 (including code 1130) , processor 1135 and / or bus 1140.

[0262] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0263] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated TCI-states associated with one or more target cells for a mobility procedure, wherein a TCI-state comprises parameters associated with a QCL relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE; receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell comprising a target cell from among the one or more target cells; and transmitting, based at least in part on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, each of the one or  more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state.

[0264] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the uplink message further indicates, for at least one TCI-state, a recommended time for activating or deactivating the at least one TCI-state.

[0265] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, further comprising: determining the one or more recommendations based at least in part on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof associated the one or more TCI-states.

[0266] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein the uplink message further indicates one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more TCI-states.

[0267] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the uplink message further indicates a recommendation of whether the UE is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one TCI-state, a recommendation of one or more parameters for the UE to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one TCI-state, or any combination thereof.

[0268] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein transmitting the uplink message comprises: transmitting a channel state information report that comprises the one or more recommendations after receiving the command and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0269] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: wherein transmitting the uplink message indicating the one or more recommendations after receiving the command for the UE to switch from the first cell to the second cell and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0270] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein transmitting the uplink message indicating the one or more recommendations occurs after completing a switch from the first cell to the second cell in response to the command.

[0271] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, further comprising: receiving a second downlink message based at least in part on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0272] Aspect 10: The method of aspect 9, wherein the second downlink message that indicates the one or more respective activations or deactivations comprises a second command for the UE to switch from the second cell to a third cell of the network.

[0273] Aspect 11: The method of any of aspects 9 through 10, wherein the second downlink message comprises a respective ID for each TCI-state associated with the one or more respective activations or deactivations.

[0274] Aspect 12: The method of any of aspects 9 through 11, wherein the second downlink message comprises one or more bitmaps, each bit of the one or more bitmaps indicating one of the one or more respective activations or deactivations for one or more TCI-states.

[0275] Aspect 13: The method of any of aspects 9 through 12, wherein the second downlink message indicates, from among a set of candidate cells for a second cell switch by the UE, one or more target cells for the switch by the UE, and the second downlink message further indicates that each other cell from the set of candidate cells is to be activated, that each other cell from the set of candidate cells is to be deactivated, or that the respective activation status for each other cell from the set of candidate cells is to be maintained.

[0276] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the uplink message further indicates a total quantity of one or more TCI-states associated with the one or more recommendations.

[0277] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, further comprising: receiving control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations, wherein a set of one or more TCI-states associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof is based at least in part on the one or more restrictions.

[0278] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the first cell is part of a first cell group and the second cell is part of a second cell group, and the command is for the UE to switch from the first cell group to the second cell group.

[0279] Aspect 17: The method of any of aspects 1 through 16, wherein the mobility procedure comprises a lower-layer triggered mobility procedure, and the command for the UE to switch from the first cell to the second cell comprises a MAC-CE.

[0280] Aspect 18: A method for wireless communications at a network entity, comprising: outputting a command for a UE to switch from a first cell of a network to a second cell of the network; obtaining, based at least in part on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more TCI-states, wherein a TCI-state comprises parameters associated with a quasi co-location relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and wherein each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective TCI-state; and outputting a second command based at least in part on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0281] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the uplink message further indicates, for at least one TCI-state, a recommended time for activating or deactivating the at least one TCI-state.

[0282] Aspect 20: The method of any of aspects 18 through 19, wherein the one or more recommendations are based at least in part on historical data, AI / ML, or any combination thereof associated the one or more TCI-states.

[0283] Aspect 21: The method of any of aspects 18 through 20, wherein the uplink message further indicates one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more TCI-states.

[0284] Aspect 22: The method of any of aspects 18 through 21, wherein the uplink message further indicates a recommendation of whether the UE is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one TCI-state, a  recommendation of one or more parameters for the UE to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one TCI-state, or any combination thereof.

[0285] Aspect 23: The method of any of aspects 18 through 22, wherein obtaining the uplink message comprises: obtaining a channel state information report that comprises the one or more recommendations after receiving the command and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.

[0286] Aspect 24: The method of any of aspects 18 through 23, wherein the network entity obtains the uplink message indicating the one or more recommendations after outputting the command for the UE to switch from the first cell to the second cell and prior to the UE completing the switch from the first cell to the second cell.

[0287] Aspect 25: The method of any of aspects 18 through 24, wherein the network entity obtains the uplink message indicating the one or more recommendations after the UE completes the switch from the first cell to the second cell in response to the command.

[0288] Aspect 26: The method of any of aspects 18 through 25, further comprising: outputting a second downlink message based at least in part on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more TCI-states.

[0289] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein the second downlink message that indicates the one or more respective activations or deactivations comprises a second command for the UE to switch from the second cell to a third cell of the network.

[0290] Aspect 28: The method of any of aspects 26 through 27, wherein the second downlink message comprises a respective ID for each TCI-state associated with the one or more respective activations or deactivations.

[0291] Aspect 29: The method of any of aspects 26 through 28, wherein the second downlink message comprises one or more bitmaps, each bit of the one or more bitmaps indicating one of the one or more respective activations or deactivations for one or more TCI-states.

[0292] Aspect 30: The method of any of aspects 26 through 29, wherein the second downlink message indicates, from among a set of candidate cells for a second cell switch by the UE, one or more target cells for the switch by the UE, and the second downlink message further indicates that each other cell from the set of candidate cells is to be activated, that each other cell from the set of candidate cells is to be deactivated, or that the respective activation status for each other cell from the set of candidate cells is to be maintained.

[0293] Aspect 31: The method of any of aspects 18 through 30, wherein the uplink message further indicates a total quantity of one or more TCI-states associated with the one or more recommendations.

[0294] Aspect 32: The method of any of aspects 18 through 31, further comprising: outputting control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations, wherein a set of one or more TCI-states associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof is based at least in part on the one or more restrictions.

[0295] Aspect 33: The method of any of aspects 18 through 32, wherein the first cell is part of a first cell group and the second cell is part of a second cell group, and the command is for the UE to switch from the first cell group to the second cell group.

[0296] Aspect 34: The method of any of aspects 18 through 33, wherein the one or more TCI-states are associated with one or more target cells for a mobility procedure for the UE, and the second cell comprises a target cell from among the one or more target cells.

[0297] Aspect 35: The method of aspect 34, wherein the mobility procedure comprises a lower-layer triggered mobility procedure, and the command for the UE to switch from the first cell to the second cell comprises a MAC-CE.

[0298] Aspect 36: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, a transceiver, and one or more processors coupled with the one or more memories and the transceiver, the one or more processors  individually or collectively operable to execute the code to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0299] Aspect 37: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 17.

[0300] Aspect 38: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 17.

[0301] Aspect 39: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to perform a method of any of aspects 18 through 35.

[0302] Aspect 40: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 18 through 35.

[0303] Aspect 41: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 18 through 35.

[0304] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0305] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0306] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions,  commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0307] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0308] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0309] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable  media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0310] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0311] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single  component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0312] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0313] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label, or other subsequent reference label.

[0314] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details  for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some instances, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0315] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code;a transceiver; andone or more processors coupled with the one or more memories and the transceiver, the one or more processors individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:communicate, via the transceiver and via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, wherein a transmission configuration indication state comprises parameters associated with a quasi co-location relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE;receive, via the transceiver, a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell comprising a target cell from among the one or more target cells; andtransmit, via the transceiver and based at least in part on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state.2.The UE of claim 1, wherein the uplink message further indicates, for at least one transmission configuration indication state, a recommended time for activating or deactivating the at least one transmission configuration indication state.3.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine the one or more recommendations based at least in part on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof associated the one or more transmission configuration indication states.4.The UE of claim 1, wherein the uplink message further indicates one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more transmission configuration indication states.5.The UE of claim 1, wherein the uplink message further indicates a recommendation of whether the UE is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one transmission configuration indication state, a recommendation of one or more parameters for the UE to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one transmission configuration indication state, or any combination thereof.6.The UE of claim 1, wherein, to transmit, the uplink message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit, via the transceiver, a channel state information report that comprises the one or more recommendations after receiving the command and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to transmit the uplink message indicating the one or more recommendations after receiving the command for the UE to switch from the first cell to the second cell and prior to completing a switch from the first cell to the second cell.8.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to transmit the uplink message indicating the one or more recommendations after completing a switch from the first cell to the second cell in response to the command.9.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive, via the transceiver, a second downlink message based at least in part on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.10.The UE of claim 9, wherein the second downlink message indicating the one or more respective activations or deactivations comprises a second command for the UE to switch from the second cell to a third cell of the network.11.The UE of claim 9, wherein the second downlink message comprises a respective identifier for each transmission configuration indication state associated with the one or more respective activations or deactivations.12.The UE of claim 9, wherein the second downlink message comprises one or more bitmaps, each bit of the one or more bitmaps indicating one of the one or more respective activations or deactivations for one or more transmission configuration indication states.13.The UE of claim 9, wherein:the second downlink message indicates, from among a set of candidate cells for a second cell switch by the UE, one or more target cells for the switch by the UE, andthe second downlink message further indicates that each other cell from the set of candidate cells is to be activated, that each other cell from the set of candidate cells is to be deactivated, or that the respective activation status for each other cell from the set of candidate cells is to be maintained.14.The UE of claim 1, wherein the uplink message further indicates a total quantity of one or more transmission configuration indication states associated with the one or more recommendations.15.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations, wherein a set of one or more transmission configuration indication states associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof is based at least in part on the one or more restrictions.16.The UE of claim 1, wherein:the first cell is part of a first cell group and the second cell is part of a second cell group, andthe command is for the UE to switch from the first cell group to the second cell group.17.The UE of claim 1, wherein:the mobility procedure comprises a lower-layer triggered mobility procedure, andthe command for the UE to switch from the first cell to the second cell comprises a medium access control-control element.18.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output a command for a user equipment (UE) to switch from a first cell of a network to a second cell of the network;obtain, based at least in part on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, wherein a transmission configuration indication state comprises parameters associated with a quasi co-location relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and wherein each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state; andoutput a second command based at least in part on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.19.The network entity of claim 18, wherein the uplink message further indicates, for at least one transmission configuration indication state, a recommended time for activating or deactivating the at least one transmission configuration indication state.20.The network entity of claim 18, wherein the one or more recommendations are based at least in part on historical data, artificial intelligence, machine learning, or any combination thereof associated the one or more transmission configuration indication states.21.The network entity of claim 18, wherein the uplink message further indicates one or more respective confidence levels associated with the one or more recommendations corresponding to the one or more transmission configuration indication states.22.The network entity of claim 18, wherein the uplink message further indicates a recommendation of whether the UE is to monitor at least one respective downlink reference signal associated with at least one transmission configuration indication state, a recommendation of one or more parameters for the UE to use to monitor the at least one respective downlink reference signal associated with the at least one transmission configuration indication state, or any combination thereof.23.The network entity of claim 18, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output a second downlink message based at least in part on the one or more recommendations, the second downlink message indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.24.The network entity of claim 23, wherein the second downlink message indicating the one or more respective activations or deactivations comprises a second command for the UE to switch from the second cell to a third cell of the network.25.The network entity of claim 18, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output control signaling indicating one or more restrictions associated with the one or more recommendations, wherein a set of one or more transmission configuration indication states associated with the one or more recommendations, one or more parameters associated with the one or more recommendations, or any combination thereof is based at least in part on the one or more restrictions.26.The network entity of claim 18, wherein:the first cell is part of a first cell group and the second cell is part of a second cell group, andthe command is for the UE to switch from the first cell group to the second cell group.27.The network entity of claim 18, wherein:the one or more transmission configuration indication states are associated with one or more target cells for a mobility procedure for the UE, andthe second cell comprises a target cell from among the one or more target cells.28.The network entity of claim 27, wherein:the mobility procedure comprises a lower-layer triggered mobility procedure, andthe command for the UE to switch from the first cell to the second cell comprises a medium access control-control element.29.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:communicating, via a first cell of a network, in accordance with one or more activated transmission configuration indication states associated with one or more target cells for a mobility procedure, wherein a transmission configuration indication state comprises parameters associated with a quasi co-location relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE;receiving a command for the UE to switch from the first cell to a second cell of the network, the second cell comprising a target cell from among the one or more target cells; andtransmitting, based at least in part on the command, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, each of the one or more recommendations being to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state.30.A method for wireless communications at a network entity, comprising:outputting a command for a user equipment (UE) to switch from a first cell of a network to a second cell of the network;obtaining, based at least in part on the command for the UE to switch from the first cell to the second cell, an uplink message indicating one or more recommendations corresponding to one or more transmission configuration indication states, wherein a transmission configuration indication state comprises parameters associated with a quasi co-location relationship between one or more downlink reference signals and one or more antenna ports of the UE, and wherein each of the one or more recommendations is for the network to activate, deactivate, or maintain a respective activation status for a respective transmission configuration indication state; andoutputting a second command based at least in part on the one or more recommendations, the second command indicating one or more respective activations or deactivations for at least some of the one or more transmission configuration indication states.

Citation Information

Patent Citations

  • Neighbor cell transmission configuration indicator (TCI) state switch

    US20230224777A1

  • System and method for fast beam tracking in a high frequency wireless communication system

    US20230239852A1

  • Transmission configuration indicator update for time domain beam prediction

    WO2023206211A1