Channel state information priorities for beam prediction results feedback

By assigning priority to CSI reports based on predicted channel characteristics, the solution addresses the lack of established rules in existing systems, enhancing the efficiency and accuracy of beam prediction results feedback in wireless communication.

WO2025160880A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07QUALCOMM INC +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/075181
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-01
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems lack established priority rules for channel state information (CSI) reports that include predicted channel characteristics, such as predicted L1-RSRP or L1-SINR, which can impact the efficiency of beam prediction results feedback.

Method used

The proposed solution involves determining priority for CSI reports based on whether they include predicted channel characteristics like predicted L1-RSRP or L1-SINR, assigning higher priority to CSI reports that include measured channel characteristics and lower priority to those that do not, and transmitting CSI reports accordingly.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency of beam prediction results feedback by prioritizing CSI reports that incorporate predicted channel characteristics, improving the accuracy and reliability of wireless communication.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024075181_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024075181_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. Techniques described herein provide for determining channel state information (CSI) report priority for a CSI report that includes a predicted channel characteristic for a resource. The UE may determine a priority for the CSI report from a set of priorities including a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with channel state information reports including information other than the measured layer one channel characteristic. The UE may transmit the CSI report based on the priority.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CHANNEL STATE INFORMATION PRIORITIES FOR BEAM PREDICTION RESULTS FEEDBACK

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including channel state information priorities for beam prediction results feedback.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] Uplink channels or signals may be assigned a priority, where, if any signals or channels overlap, the signal or channel with the higher priority may be transmitted. A channel state information (CSI) report may be assigned priority rules through predefinition. The CSI report may include a predicted channel characteristic; however, CSI report priority rules have not been established for CSI reports including the predicted channel characteristic.SUMMARY

[0005] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support techniques for determining channel state information (CSI)  report priority. For example, the described techniques provide for determining CSI report priority for a CSI report including predicted channel characteristics. A CSI report may include a predicted channel characteristic, such as a predicted layer one reference signal received power (L1-RSRP) associated with a resource (e.g., beam) , a predicted layer one signal to interference and noise ratio (L1-SINR) associated with the resource, or a predicted quantity of strongest L1-RSRP or L1-SINR candidate resources (Top-K-Resources) . The UE may determine a priority for the CSI report that includes the predicted channel characteristic for one or more resources, and the UE may transmit the channel state information report based at least in part on the priority. In some examples, the UE may determine, for the CSI report that includes the predicted channel characteristic, the priority as a higher priority associated with a CSI report that includes a measured channel characteristic (e.g., measured L1-RSRP or measured L1-SINR) or a lower priority associated with a CSI report that does not include a measured channel characteristic.

[0006] A method for wireless communication by a user equipment (UE) is described. The method may include generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources, determining, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic, and transmitting the first CSI report based on the priority.

[0007] A user equipment (UE) for wireless communication is described. The user equipment (UE) may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to generate, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the  one or more resources, determine, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic, and transmit the first CSI report based on the priority.

[0008] Another user equipment (UE) for wireless communication is described. The user equipment (UE) may include means for generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources, means for determining, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic, and means for transmitting the first CSI report based on the priority.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to generate, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources, determine, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic, and transmit the first CSI report based on the priority.

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the predicted channel characteristic includes a predicted L1-RSRP, a predicted L1-SINR, a predicted quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the measured layer one channel characteristic includes a measured L1-RSRP, a measured L1-SINR, a measured quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining, based on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first CSI report, the priority may be the lower priority.

[0013] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining based on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first channel state information report, the priority may be greater than the lower priority and less than the higher priority.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining, based on the one or more resources being no later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority may be the higher priority.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining, based on the one or more resources being later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority may be the lower priority.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining, based on the one or more  resources being later than a time domain resource associated with a transmission of the first CSI report, the priority may be the lower priority.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining, based on the predicted channel characteristic may be associated with a same frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority may be the higher priority.

[0018] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining, based on the predicted channel characteristic may be associated with a different frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority may be the lower priority.

[0019] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining, based on the predicted channel characteristic may be associated with a same serving cell, a same component carrier, a same bandwidth part or a same frequency as the measured layer one channel characteristic, the priority may be the higher priority.

[0020] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, determining the priority may include operations, features, means, or instructions for determining, based on the predicted channel characteristic may be associated with a different cell, a different component carrier, a different bandwidth part or a different frequency as the measured layer one channel characteristic, the priority may be the lower priority.

[0021] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the higher priority includes a k value of zero and the lower priority includes a k value of one for a priority order equation.

[0022] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for receiving, prior to determining the priority, control signaling that indicates the priority.

[0023] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, the first CSI report, a second CSI report, or both, based on the first CSI report and the second CSI report being associated with a same channel, the first CSI report and the second CSI report being based on a same report type or a combination thereof.

[0024] A method for wireless communication by a network entity is described. The method may include outputting control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources and obtaining the first CSI report based on the priority.

[0025] A network entity for wireless communication 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 be operable to execute the code to cause the network entity to output control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources and obtain the first CSI report based on the priority.

[0026] Another network entity for wireless communication is described. The network entity may include means for outputting control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources and means for obtaining the first CSI report based on the priority.

[0027] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources and obtain the first CSI report based on the priority.

[0028] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the predicted channel characteristic  includes a predicted L1-RSRP, a predicted L1-SINR, a predicted quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.

[0029] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the priority may be one of a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic, a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic or the priority may be less than the higher priority and greater than the lower priority.

[0030] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the measured layer one channel characteristic includes a measured L1-RSRP, a measured L1-SINR, a measured quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0031] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0040] FIGs. 12 and 13 show flowcharts illustrating methods that support channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0041] Uplink channels or signals may be assigned a priority, where, if any signals or channels overlap, the signal or channel with the higher priority may be transmitted. A channel state information (CSI) report may be assigned priority rules through predefinition. For example, CSI reports may be assigned a priority based on the type of channel (e.g., aperiodic or semipersistent physical uplink shared channel (PUSCH) or physical uplink control channel (PUCCH) ) and whether the CSI reports contain a measured layer one reference signal received power (L1-RSRP) or a measured layer one signal to interference and noise ratio (L1-SINR) . The priority for the CSI report may be a higher priority when the CSI report includes L1-RSRP measurements or L1-SINR measurements or a lower priority when the CSI report does not include L1-RSRP measurements or L1-SINR measurements. In some examples, a user equipment (UE) may generate a predicted channel characteristic associated with one or more resources (e.g., beam (s) ) . The CSI report may include the predicted channel characteristic;  however, CSI report priority rules have not been established for CSI reports including the predicted channel characteristic.

[0042] The present disclosure provides CSI priorities for beam prediction results feedback for a CSI report having a predicted channel characteristic. A CSI report may include a predicted channel characteristic, such as a predicted L1-RSRP associated with a resource (e.g., beam) , a predicted L1-SINR associated with the resource, or a predicted quantity of strongest L1-RSRP or L1-SINR candidate resources (Top-K-Resources) . The UE may determine a priority for the CSI report that includes the predicted channel characteristic for one or more resources, and the UE may transmit the CSI report based on the priority. In some examples, the UE may determine, for the CSI report that includes the predicted channel characteristic, the priority as a higher priority associated with a CSI report that includes a measured channel characteristic (e.g., measured L1-RSRP or measured L1-SINR) or a lower priority associated with a CSI report that does not include a measured channel characteristic. In some examples, if the CSI report includes the predicted channel characteristic and does not include a measured channel characteristic, the UE may assign the lower priority. In another example, if the CSI report includes the predicted channel characteristic and does not include a measured channel characteristic, the UE may assign a priority that is greater than the lower priority and less than the higher priority.

[0043] In some cases, if the CSI report includes the predicted channel characteristic for time occasions no later than a last symbol of a measurement of resources associated with the CSI report, the UE may determine the higher priority, and if the CSI report includes the predicted channel characteristic for time occasions later than a last symbol of the measurement of resources associated with the CSI report, the UE may determine the lower priority. In some cases, if the CSI report includes the predicted channel characteristic for a same frequency resource as the measurement of resources associated with the CSI report, the UE may determine the higher priority, and if the CSI report includes the predicted channel characteristic for different frequency resources as the measurement resources associated with the CSI report, the UE may determine the lower priority. In some cases, a network entity may transmit, to the UE, control signaling that indicates a configuration value for assigning the priority to the CSI report that includes the predicted channel characteristic.

[0044] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in context of a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to channel state information priorities for beam prediction results feedback.

[0045] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback 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.

[0046] 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) .

[0047] 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.

[0048] 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.

[0049] 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.

[0050] 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) .

[0051] 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) ) .

[0052] 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.

[0053] 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.

[0054] 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 channel state information priorities for beam prediction results feedback 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) .

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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) .

[0058] 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.

[0059] 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) .

[0060] 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.

[0061] 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) ) .

[0062] 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.

[0063] 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.

[0064] 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.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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) .

[0071] Uplink channels or signals may be assigned a priority, where, if any signals or channels overlap, the signal or channel with the higher priority may be transmitted. A CSI report may be assigned priority rules through predefinition. For example, CSI reports may be assigned a priority based on the type of channel (e.g., aperiodic or semipersistent PUSCH or PUCCH) and whether the CSI reports contain a measured L1-RSRP or a measured L1-SINR. The priority for the CSI report may be a higher priority when the CSI report includes L1-RSRP measurements or L1-SINR measurements or a lower priority when the CSI report does not include L1-RSRP measurements or L1-SINR measurements. In some examples, a UE 115 may generate a predicted channel characteristic associated with one or more resources (e.g., beam (s) ) . The CSI report may include the predicted channel characteristic; however, CSI report priority rules have not been established for CSI reports including the predicted channel characteristic.

[0072] The present disclosure provides CSI priorities for beam prediction results feedback for a CSI report having a predicted channel characteristic. A CSI report may include a predicted channel characteristic, such as a predicted L1-RSRP associated with a resource (e.g., beam) , a predicted L1-SINR associated with the resource, or a predicted quantity of strongest L1-RSRP or L1-SINR candidate resources (Top-K-Resources) . The UE 115 may determine a priority for the CSI report that includes the predicted channel characteristic for one or more resources, and the UE 115 may transmit the CSI report based on the priority. In some examples, the UE 115 may determine, for the CSI report that includes the predicted channel characteristic, the priority as a higher priority associated with a CSI report that includes a measured channel characteristic (e.g., measured L1-RSRP or measured L1-SINR) or a lower priority associated with a CSI report that does not include a measured channel characteristic. In some examples, if the CSI report includes the predicted channel characteristic and does not include a measured channel characteristic, the UE 115 may assign the lower priority. In another example, if the CSI report includes the predicted channel characteristic and does not  include a measured channel characteristic, the UE 115 may assign a priority that is greater than the lower priority and less than the higher priority.

[0073] In some cases, if the CSI report includes the predicted channel characteristic for time occasions no later than a last symbol of a measurement of resources associated with the CSI report, the UE 115 may determine the higher priority, and if the CSI report includes the predicted channel characteristic for time occasions later than a last symbol of the measurement of resources associated with the CSI report, the UE 115 may determine the lower priority. In some cases, if the CSI report includes the predicted channel characteristic for a same frequency resource as the measurement of resources associated with the CSI report, the UE 115 may determine the higher priority, and if the CSI report includes the predicted channel characteristic for different frequency resources as the measurement resources associated with the CSI report, the UE 115 may determine the lower priority. In some cases, a network entity 105 may transmit, to the UE 115, control signaling that indicates a configuration value for assigning the priority to the CSI report that includes the predicted channel characteristic.

[0074] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback 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, which may be an example of a UE 115 as described herein. The wireless communications system 200 may also include a network entity 105-a, which may be an example of a network entity 105 as described herein.

[0075] The UE 115-a may communicate with the network entity 105-a using a communication link 125-a. The communication link 125-a may be an example of an NR or LTE link between the UE 115-a and the network entity 105-a. The communication link 125-a may include bi-directional links that enable both uplink and downlink communications. For example, the network entity 105-a may transmit downlink signals (e.g., downlink transmissions) , such as downlink control signaling 205 and downlink data signals 210, to the UE 115-a using the communication link 125-a, and the UE 115-a may transmit uplink signals (e.g., uplink transmissions) , such as uplink control  signaling 215 and uplink data signals 220, to the network entity 105-a using the communication link 125-a.

[0076] In some examples, the uplink control signaling 215 and the uplink data signals 220 may be assigned a priority, where, if any signals overlap, the signal with the higher priority may be transmitted. Lower priority signals may be dropped and / or transmitted using a later or different resource. In some cases, signals with the same or corresponding priorities may be multiplexed or otherwise transmitted, dropped, or configured. For example, the UE 115-a may transmit one or more CSI reports 225 to the network entity 105-a. The CSI reports 225 may be assigned a priority, and the assigned priority may be based on the type of channel (e.g., aperiodic or semipersistent PUSCH or PUCCH) and / or whether the CSI reports 225 contain measured L1-RSRP or measured L1-SINR. The priority for the CSI report may be a higher priority when the CSI report includes L1-RSRP measurements or L1-SINR measurements or a lower priority when the CSI report does not include L1-RSRP measurements or L1-SINR measurements. In some cases, the assigned priority (e.g., priority order) may be based on a value for k which is input into a priority order equation for inter-CSI priority rules: PriiCSI (y, k, c, s) =2NCellsMsy+NCellsMsk+Msc+s, where y= {0, 1, 2, 3} for {aperiodic PUSCH, semi-persistent PUSCH, semi-persistent PUCCH, periodic PUCCH} CSI reports, k=0 for the CSI report carrying measured L1-RSRP or measured L1-SINR and k=1 for the CSI report not carrying measured L1-RSRP or measured L1-SINR, c is the ServCell ID, Ncells is the value of the RRC parameter maxNrofServingCells, s is the reportConfigID associated with the CSI report setting and Ms is the RRC parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations.

[0077] In some cases, the CSI report may include a predicted channel characteristic for one or more resources (e.g., beam (s) ) associated with the CSI report. For example, the predicted channel characteristic may be based on a predicted L1 measurement for the one or more resources, such as a predicted L1-RSRP, a predicted L1-SINR or a predicted quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources (e.g., predicted Top-K-Resources) .

[0078] The UE 115-a may determine predicted channel characteristics using various techniques, such as by implementing artificial intelligence (AI) and / or machine learning (ML) techniques. For example, AI and / or ML techniques may be implemented by UEs  115 for beam management, including beam prediction in time, and / or spatial domains for overhead and latency reduction and beam selection accuracy improvement. In some examples, the UE 115-a may perform beam measurements in one or more resources associated with or corresponding to a CSI report (e.g., the UE determines measured channel characteristics) , and use the actual measurements to determine or calculate predicted channel characteristics for one or more other resources (e.g., resources corresponding to or associated with the CSI report resources and or other resources) .

[0079] Thus, a CSI report may include measured channel characteristics (e.g., L1 measurements) , predicted channel characteristics (e.g., predicted L1 measurements) , or both measured and predicted channel characteristics. In cases where a CSI report includes both measured channel characteristics and predicted channel characteristics, the UE 115-a may apply current priority rules and / or equations as described herein (e.g., k = 0 for CSI reports carrying L1-RSRP or L1-SINR and k = 1 for CSI reports not carrying L1-RSRP or L1-SINR) . In cases where a CSI report includes only predicted channel characteristics (e.g., and no L1-RSRP measurements or L1-SINR measurements) , the UE 115-a may use one or more of the priority rules described herein.

[0080] In some examples, the CSI report 225 may include a general beam prediction report 235. For the CSI report 225 including predicted channel characteristics, the UE 115-a may identify through predefinition or configuration from the network entity (e.g., control signaling indicating a priority) a priority order associated with the CSI report, where the reportQuantity of the CSI report includes the predicted channel characteristic associated with one or more prediction resources linked with the CSI report. The predefinition may provide inter-CSI report priority rules for beam prediction results feedback via CSI reports. In some examples, the identified priority order is at least the same as the priority orders of CSI reports with respect to at least one of the following: 1) a CSI report whose reportQuantity includes only measured L1-RSRP or measured L1-SINR but not predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-Resources; or 2) a CSI report whose reportQuantity does not include measured L1-RSRP, measured L1-SINR, predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-Resources. In some cases, the priority order of CSI reports including beam prediction results feedback is at least one of two types: 1) higher priority 240 (k=0 for the priority  order equation) associated with CSI reports including measured L1-RSRP or measured L1-SINR, or 2) lower priority 245 (k=1 for the priority order equation) associated with CSI reports without measured L1-RSRP or measured L1-SINR. Thus, generally, depending on the applied rule, the UE 115-a may use k=1 or k=0 for the priority order equation for CSI reports containing general beam predictions (e.g., predicted channel characteristics) .

[0081] In some examples, the CSI report may include the general beam prediction report. For a CSI report whose reportQuantity includes only predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR, predicted Top-K-resources or combination thereof, the UE 115-amay identify a same priority order as that of CSI reports whose reportQuantity does not include measured or predicted L1-RSRPs, measured or predicted L1-SINRs or measured or predicted Top-K-Resources. For example, the assigned priority may be based on a value k=1 for the priority order equation or lower priority for CSI reports not carrying measured L1-RSRP, measured L1-SINR or measured Top-K-Resources and a value of k=0 for the priority order equation or higher priority for CSI reports carrying measured L1-RSRP, measured L1-SINR or measured Top-K-Resources.

[0082] In some examples, for a CSI report whose reportQuantity includes only predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR, predicted Top-K-resources or combination thereof, the UE 115-a may identify a priority higher than that of CSI reports whose reportQuantity does not include measured or predicted L1-RSRPs, measured or predicted L1-SINRs or measured or predicted Top-K-Resources, but lower than CSI reports whose reportQuantity includes measured L1-RSRPs, measured L1-SINRs or measured Top-K-Resources. For example, the assigned priority may be based on a value k=0 for the priority order equation or higher priority for CSI reports carrying measured L1-RSRP, measured L1-SINR or measured Top-K-Resources, the assigned priority may be based on a value k=1 for the priority order equation or lower priority for CSI reports not carrying measured L1-RSRP, measured L1-SINR or measured Top-K-Resources, and the assigned priority may be based on a value k=0.5 for the priority order equation (e.g., some value between zero and one) or a priority between the higher priority and the lower priority for CSI reports carrying predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-Resources.

[0083] In some examples, the CSI report may include a temporal beam prediction report. For a CSI report whose reportQuantity includes at least predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources regarding time occasions later than the last symbol of the measurement resources associated with the CSI report, the UE 115-a may identify a priority order the same as the CSI reports whose reportQuantity does not include predicted or measured L1-RSRP, predicted or measured L1-SINR, or predicted or measured Top-K-resources. For a CSI report that includes at least predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources regarding time occasions later than the last symbol of the measurement resources associated with the CSI report, the assigned priority may be based on a value k=1 for the priority order equation or lower priority associated with CSI reports not carrying measured L1-RSRP, measured L1-SINR or measured Top-K-Resources. For a CSI report whose reportQuantity includes at least predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources regarding time occasions no later than the last symbol of the measurement resources associated with the CSI report, the UE 115-a may identify a priority order the same as the CSI reports whose reportQuantity includes measured L1-RSRP, measured L1-SINR, or measured Top-K-resources. For a CSI report that includes at least predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources regarding time occasions no later than the last symbol of the measurement resources associated with the CSI report, the assigned priority may be based on a value k=0 for the priority order equation or higher priority associated with CSI reports carrying measured L1-RSRP, measured L1-SINR or measured Top-K-Resources.

[0084] In some examples, the UE 115-a may identify a lower priority (k=1 for the priority order equation) for CSI reports carrying predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources, where the predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources are associated with time occasions later than the UE 115-a measures the measurement resources associated with the CSI report. In some examples, the UE 115-a may identify a lower priority (k=1 for the priority order equation) for CSI reports carrying predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources, where the predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources are associated with time occasions later than the UE reports the prediction results in the CSI report. In some examples, the UE 115-a may identify a higher priority (e.g., k=0 for the  priority order equation) for CSI reports carrying predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources, where the predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources are associated with time occasions no later than the UE measures the measurement resources associated with the CSI report.

[0085] In some examples, the CSI report may include frequency domain beam prediction reports. For a CSI report whose reportQuantity includes at least predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources regarding a frequency, serving cell, component carrier or a bandwidth part different than a frequency, serving cell, component carrier or a bandwidth part with respect to the measurement resources associated with the CSI report, UE 115-a may identify a priority order the same as the CSI reports whose reportQuantity does not include predicted or measured L1-RSRP, predicted or measured L1-SINR or predicted or measured Top-K-resources. For another CSI report whose reportQuantity includes at least predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR, or predicted Top-K-resources regarding a frequency, serving cell, component carrier or a bandwidth part the same as the frequency, serving cell, component carrier or a bandwidth part with respect to the measurement resources associated with the CSI report, UE 115-a may identify a priority order the same as the CSI report whose reportQuantity includes measured L1-RSRP or measured L1-SINR. In some examples, the UE 115-a may identify a lower priority (k=1 for the priority order equation) for CSI reports carrying predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources, where the predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources are associated with a frequency, serving cell, component carrier or a bandwidth part different than the frequency, serving cell, component carrier or a bandwidth part with respect to the channel measurement resources associated with the CSI report. In some examples, the UE 115-a may identify a higher priority (k=0 for the priority order equation) for CSI reports carrying predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources, where the predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR or predicted Top-K-resources are associated with a frequency, serving cell, component carrier or a bandwidth part the same as the frequency, serving cell, component carrier or a bandwidth part with respect to the channel measurement resources associated with the CSI report.

[0086] In some examples, the network entity 105-a may transmit, to the UE 115-a, control signaling 230 that indicates the priority for the CSI report. For example, the network entity 105-a may configure or indicate a variable priority order for defined type (s) of CSI reports whose reportQuantity comprises at least predicted L1-RSRP, predicted L1-SINR, or predicted Top-K-Resources. The network entity 105-a may configure or indicate the value of k based on choosing from 0 and 1 for the priority order equation or choosing from {0, x, 1} , wherein 0<x<1 for the priority order equation. The UE 115-a may determine the priority order of the CSI report using the configured or indicated k value and the priority order equation: PriiCSI (y, k, c, s) = 2NCellsMsy+NCellsMsk+Msc+s, where y= {0, 1, 2, 3} for {aperiodic PUSCH, semi-persistent PUSCH, semi-persistent PUCCH, periodic PUCCH} CSI reports, c is the ServCell ID, Ncells is the value of the RRC parameter maxNrofServingCells, s is the reportConfigID associated with the CSI report setting and Ms is the RRC parameter maxNrofCSI-ReportConfigurations.

[0087] In some examples, the Top-K-Resources are with respect to the strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources associated with the CSI report. In some cases, the priority order for CSI reports including predicted channel characteristics may be further dependent on the CSI reports being based on the same type in terms of periodic, semi-persistent or aperiodic or PUSCH or PUCCH. In some cases, the priority order for CSI reports including predicted channel characteristics may be further used to determine inter-CSI report dropping orders when the UE 115-a identifies that the PUCCH or PUSCH payload size may exceed CSI report payload size of the involved CSI reports.

[0088] In some examples, the UE 115-a may determine a priority associated with a first CSI report and a priority associated with a second CSI report. The UE 115-a may transmit the first CSI report, the second CSI report or both based on the determined priorities. For example, the UE 115-a may determine the higher priority (k=0 for the priority order equation) for the first CSI report and the lower priority (k=1 for the priority order equation) for the second CSI report. If the UE 115-a may not be able to transmit both the first CSI report and the second CSI report, the UE 115-a may transmit the first CSI report over transmitting the second CSI report.

[0089] As described herein, the priority orders determined for CSI reports carrying beam prediction results feedback may be based on one or more priority rules. Accordingly, when, as described herein, the higher priority is determined, the UE may input k=0 into the priority order equation described herein and the resulting priority order may be used to evaluate whether to transmit the CSI report in cases where the CSI report overlaps or otherwise conflicts with another transmission. Similarly, if the lower priority is determined, the UE the UE may input k=1 into the priority order equation described herein and the resulting priority order may be used to evaluate whether to transmit the CSI report in cases where the CSI report overlaps or otherwise conflicts with another transmission. Further, the priority order that is higher than CSI reports that do not include L1 measurements or Top-K resources and lower than legacy CSI reports that includes L1 measurements, the UE may input k=0.5 (or another value between 0 and 1) into the priority order equation described herein and the resulting priority order may be used to evaluate whether to transmit the CSI report in cases where the CSI report overlaps or otherwise conflicts with another transmission.

[0090] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports channel state information priorities for beam prediction results feedback in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications systems 100 and 200 as described with reference to FIGs. 1 and 2, respectively. For example, the process flow 300 may be implemented by a network entity 105-b, which may be an example of the network entities 105 as described with reference to FIGs. 1 and 2. The process flow 300 may be implemented by a UE 115-b, which may be an example of the UEs as described with reference to FIGs. 1 and 2.

[0091] In some examples, the operations illustrated in process flow 300 may be performed by hardware (e.g., including circuitry, processing blocks, logic components, and other components) , code (e.g., software executed by a processor) , or any combination thereof. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added.

[0092] At 305, the UE 115-b may optionally receive control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources.

[0093] At 310, the UE 115-b may generate, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report. The predicted channel characteristic may be based on a predicted layer one measurement for the one or more resources. In some examples, the predicted channel characteristic may include a predicted L1-RSRP, a predicted L1-SINR, a predicted quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof. In some cases, the predicted channel characteristics may be based on measured channel characteristics, such as L1-RSRP measurements or L1-SINR measurements. The UE 115-a may use the measured channel characteristics in one or more resources associated with the CSI report to predict channel characteristics (e.g., predicted L1 measurements) in one or more other resources.

[0094] At 315, the UE 115-b may determine, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report. The priority may be determined from a set of priorities comprising at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic. In some examples, the measured layer one channel characteristic may include a measured L1-RSRP, a measured L1-SINR, a measured quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.

[0095] In some examples, the UE 115-b may determine the priority is the lower priority based on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first CSI report. In some examples, the UE 115-b may determine the priority is greater than the lower priority and less than the higher priority based on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first CSI report.

[0096] In some examples, the UE 115-b may determine the priority is the lower priority based on the one or more resources being later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic. In some examples, the UE 115-b may determine the priority is the lower priority based on the one or more resources being later than a time domain resource associated with a transmission of the first CSI report.

[0097] In some examples, the UE 115-b may determine the priority is the higher priority based on the predicted channel characteristic being associated with a same frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic. In some examples, the UE 115-b may determine the priority is the lower priority based on the predicted channel characteristic being associated with a different frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic.

[0098] In some examples, the UE 115-b may determine the priority is the higher priority based on the predicted channel characteristic being associated with a same serving cell, a same component carrier, a same bandwidth part or a same frequency as the measured layer one channel characteristic. In some examples, the UE 115-b may determine the priority is the lower priority based on the predicted channel characteristic being associated with a different cell, a different component carrier, a different bandwidth part or a different frequency as the measured layer one channel characteristic.

[0099] At 320, the UE 115-b may transmit the first CSI report based at least in part on the priority. In some examples, the UE 115-b may transmit the first CSI report, a second CSI report, or both, and the first CSI report, a second CSI report, or both may be transmitted based on the first CSI report and the second CSI report being associated with a same channel, the first CSI report and the second CSI report being based on a same report type or a combination thereof.

[0100] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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) .

[0101] 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 CSI priorities for beam prediction results feedback) . 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.

[0102] 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 CSI priorities for beam prediction results feedback) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0103] 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 CSI priorities for beam prediction results feedback 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.

[0104] 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) .

[0105] 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) .

[0106] 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.

[0107] The communications manager 420 may support wireless communication 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 generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined  from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, the first CSI report based on the priority.

[0108] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0109] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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) .

[0110] 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 CSI priorities for beam prediction results feedback) . 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.

[0111] 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 CSI priorities for beam prediction results feedback) . 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.

[0112] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of CSI priorities for beam prediction results feedback as described herein. For example, the communications manager 520 may include a predicted channel characteristic manager 525, a priority manager 530, a CSI report 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.

[0113] The communications manager 520 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The predicted channel characteristic manager 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources. The priority manager 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic. The CSI report manager 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, the first CSI report based on the priority.

[0114] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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 CSI priorities for beam prediction results feedback as described herein. For example, the communications manager 620 may include a predicted channel characteristic manager 625, a priority manager 630, a CSI report manager 635, 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) .

[0115] The communications manager 620 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The predicted channel characteristic manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources. The priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic. The CSI report manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, the first CSI report based on the priority.

[0116] In some examples, the predicted channel characteristic includes a predicted layer one reference signal received power, a predicted layer one signal to interference and noise ratio, a predicted quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.

[0117] In some examples, the measured layer one channel characteristic includes a measured layer one reference signal received power, a measured layer one signal to interference and noise ratio, a measured quantity of strongest layer one reference signal  received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.

[0118] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first CSI report, the priority is the lower priority.

[0119] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining based on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first CSI report, the priority is greater than the lower priority and less than the higher priority.

[0120] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the one or more resources being no later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.

[0121] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the one or more resources being later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.

[0122] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the one or more resources being later than a time domain resource associated with a transmission of the first CSI report, the priority is the lower priority.

[0123] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic is associated with a same frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.

[0124] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic is associated with a different frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.

[0125] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic is associated with a same serving cell, a same component carrier, a same bandwidth part or a same frequency as the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.

[0126] In some examples, to support determining the priority, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic is associated with a different cell, a different component carrier, a different bandwidth part or a different frequency as the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.

[0127] In some examples, the higher priority includes a k value of zero and the lower priority includes a k value of one for a priority order equation.

[0128] In some examples, the priority manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity prior to determining the priority, control signaling that indicates the priority.

[0129] In some examples, the CSI report manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, the first CSI report based on the first CSI report and the second CSI report being associated with a same channel, the first CSI report and the second CSI report being based on a same report type or a combination thereof.

[0130] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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) .

[0131] 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.

[0132] 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.

[0133] 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.

[0134] 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 CSI priorities for beam prediction results feedback) . 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.

[0135] The communications manager 720 may support wireless communication 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 generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, the first CSI report based on the priority.

[0136] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for more efficient utilization of communication resources and improved coordination between devices.

[0137] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least  one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of CSI priorities for beam prediction results feedback 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.

[0138] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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) .

[0139] 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.

[0140] 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.

[0141] 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 CSI priorities for beam prediction results feedback 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.

[0142] 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) .

[0143] 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) .

[0144] 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.

[0145] The communications manager 820 may support wireless communication 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, to a UE, control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the UE, the first CSI report based on the priority.

[0146] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0147] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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) .

[0148] 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.

[0149] 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.

[0150] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of CSI priorities for beam prediction results feedback as described herein. For example, the communications manager 920 may include a priority manager 925 a CSI report 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.

[0151] The communications manager 920 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The priority manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources. The CSI report manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the UE, the first CSI report based on the priority.

[0152] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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 CSI priorities for beam prediction results feedback as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a priority manager 1025 a CSI report manager 1030, 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.

[0153] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The priority manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources. The CSI report manager 1030 is capable of,  configured to, or operable to support a means for obtaining, from the UE, the first CSI report based on the priority.

[0154] In some examples, the predicted channel characteristic includes a predicted layer one reference signal received power, a predicted layer one signal to interference and noise ratio, a predicted quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.

[0155] In some examples, the priority is one of a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic, a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic or the priority is less than the higher priority and greater than the lower priority.

[0156] In some examples, the measured layer one channel characteristic includes a measured layer one reference signal received power, a measured layer one signal to interference and noise ratio, a measured quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.

[0157] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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) .

[0158] 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) .

[0159] 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) .

[0160] 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 CSI priorities for beam prediction results feedback) . 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.

[0161] 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) .

[0162] 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.

[0163] The communications manager 1120 may support wireless communication 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, to a UE, control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report including a predicted channel characteristic of one or more resources. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from the UE, the first CSI report based on the priority.

[0164] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for more efficient utilization of communication resources and improved coordination between devices.

[0165] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1110, the one or more antennas 1115 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1120 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the transceiver 1110, one or more of the at least one processor 1135, one or more of the at least one memory 1125, the code 1130, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1135, the at least one memory 1125, the code 1130, or any combination thereof) . For example, the code 1130 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1135 to cause the device 1105 to perform various aspects of CSI priorities for beam prediction results feedback 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.

[0166] FIG. 12 shows a flowchart illustrating a method 1200 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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.

[0167] At 1205, the method may include generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources. 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 predicted channel characteristic manager 625 as described with reference to FIG. 6.

[0168] At 1210, the method may include determining, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic. 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 priority manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0169] At 1215, the method may include transmitting, the first CSI report based on the priority. 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 CSI report manager 635 as described with reference to FIG. 6.

[0170] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports CSI priorities for beam prediction results feedback 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.

[0171] At 1305, the method may include generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, where the predicted channel characteristic is based on a predicted layer one measurement for the one or more resources. 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 predicted channel characteristic manager 625 as described with reference to FIG. 6.

[0172] At 1310, the method may include determining, based on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, where the priority is determined from a set of priorities including at least a higher priority associated with CSI reports including a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports including information other than the measured layer one channel characteristic. 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 priority manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0173] At 1315, the method may include transmitting, the first CSI report based on the priority. 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 CSI report manager 635 as described with reference to FIG. 6.

[0174] At 1320, the method may include receiving, prior to determining the priority, control signaling that indicates the priority. 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 priority manager 630 as described with reference to FIG. 6.

[0175] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0176] Aspect 1: A method for wireless communication by a UE, comprising: generating, for inclusion in a first CSI report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first CSI report, wherein the predicted channel characteristic is based at least in part on a predicted layer one measurement for the one or more resources; determining, based at least in part on the predicted channel characteristic being included in the first CSI report, a priority for the first CSI report, wherein the priority is determined from a set of priorities comprising at least a higher priority associated with CSI reports comprising a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with CSI reports comprising information other than the measured layer one channel characteristic; and transmitting the first CSI report based at least in part on the priority.

[0177] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the predicted channel characteristic comprises a predicted L1-RSRP, a predicted L1-SINR, a predicted quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.

[0178] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the measured layer one channel characteristic comprises a measured L1-RSRP, a measured L1-SINR, a measured quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.

[0179] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining, based at least in part on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first CSI report, the priority is the lower priority.

[0180] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining based at least in part on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel  characteristic being included in the first CSI report, the priority is greater than the lower priority and less than the higher priority.

[0181] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining, based at least in part on the one or more resources being no later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.

[0182] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining, based at least in part on the one or more resources being later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.

[0183] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining, based at least in part on the one or more resources being later than a time domain resource associated with a transmission of the first CSI report, the priority is the lower priority.

[0184] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a same frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.

[0185] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a different frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.

[0186] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a same serving cell, a same component carrier, a same bandwidth part or a same frequency as the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.

[0187] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 3, wherein determining the priority further comprises: determining, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a different cell, a different component carrier, a  different bandwidth part or a different frequency as the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.

[0188] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the higher priority comprises a k value of zero and the lower priority comprises a k value of one for a priority order equation.

[0189] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: receiving, prior to determining the priority, control signaling that indicates the priority.

[0190] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein transmitting the first CSI report further comprising: transmitting, the first CSI report, a second CSI report, or both, based at least in part on the first CSI report and the second CSI report being associated with a same channel, the first CSI report and the second CSI report being based on a same report type or a combination thereof.

[0191] Aspect 16: A method for wireless communication by a network entity, comprising: outputting control signaling that indicates a priority associated with a first CSI report comprising a predicted channel characteristic of one or more resources; and obtaining the first CSI report based at least in part on the priority.

[0192] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the predicted channel characteristic comprises a predicted L1-RSRP, a predicted L1-SINR, a predicted quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.

[0193] Aspect 18: The method of any of aspects 16 through 17, wherein the priority is one of a higher priority associated with CSI reports comprising a measured layer one channel characteristic, a lower priority associated with CSI reports comprising information other than the measured layer one channel characteristic or the priority is less than the higher priority and greater than the lower priority.

[0194] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the measured layer one channel characteristic comprises a measured L1-RSRP, a measured L1-SINR, a measured quantity of strongest L1-RSRP or strongest L1-SINR candidate resources, or a combination thereof.

[0195] Aspect 20: A user equipment (UE) for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0196] Aspect 21: A user equipment (UE) for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 15.

[0197] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 15.

[0198] Aspect 23: A network entity for wireless communication, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 16 through 19.

[0199] Aspect 24: A network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 16 through 19.

[0200] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 16 through 19.

[0201] 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.

[0202] 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.

[0203] 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.

[0204] 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.

[0205] 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.

[0206] 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.

[0207] 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. ”

[0208] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0209] 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.

[0210] 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.

[0211] 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.

[0212] 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) for wireless communication, 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 user equipment (UE) to:generate, for inclusion in a first channel state information report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first channel state information report, wherein the predicted channel characteristic is based at least in part on a predicted layer one measurement for the one or more resources;determine, based at least in part on the predicted channel characteristic being included in the first channel state information report, a priority for the first channel state information report, wherein the priority is determined from a set of priorities comprising at least a higher priority associated with channel state information reports comprising a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with channel state information reports comprising information other than the measured layer one channel characteristic; andtransmit, the first channel state information report based at least in part on the priority.2.The user equipment (UE) of claim 1, wherein the predicted channel characteristic comprises a predicted layer one reference signal received power, a predicted layer one signal to interference and noise ratio, a predicted quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.3.The user equipment (UE) of claim 1, wherein the measured layer one channel characteristic comprises a measured layer one reference signal received power, a measured layer one signal to interference and noise ratio, a measured quantity  of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.4.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine, based at least in part on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first channel state information report, the priority is the lower priority.5.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine based at least in part on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first channel state information report, the priority is greater than the lower priority and less than the higher priority.6.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine, based at least in part on the one or more resources being no later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.7.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine, based at least in part on the one or more resources being later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.8.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine, based at least in part on the one or more resources being later than a time domain resource associated with a transmission of the first channel state information report, the priority is the lower priority.9.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a same frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.10.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a different frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.11.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a same serving cell, a same component carrier, a same bandwidth part or a same frequency as the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.12.The user equipment (UE) of claim 1, wherein, to determine the priority, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:determine, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a different cell, a different component carrier, a different bandwidth part or a different frequency as the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.13.The user equipment (UE) of claim 1, wherein the higher priority comprises a k value of zero and the lower priority comprises a k value of one for a priority order equation.14.The user equipment (UE) of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:receive, prior to determining the priority, control signaling that indicates the priority.15.The user equipment (UE) of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the user equipment (UE) to:transmit, the first channel state information report, a second channel state information report, or both, based at least in part on the first channel state information report and the second channel state information report being associated with a same channel, the first channel state information report and the second channel state information report being based on a same report type or a combination thereof.16.A network entity for wireless communication, 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 control signaling that indicates a priority associated with a first channel state information report comprising a predicted channel characteristic of one or more resources; andobtain the first channel state information report based at least in part on the priority.17.The network entity of claim 16, wherein the predicted channel characteristic comprises a predicted layer one reference signal received power, a predicted layer one signal to interference and noise ratio, a predicted quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.18.The network entity of claim 16, wherein the priority is one of a higher priority associated with channel state information reports comprising a measured layer one channel characteristic, a lower priority associated with channel state information reports comprising information other than the measured layer one channel characteristic or the priority is less than the higher priority and greater than the lower priority.19.The network entity of claim 18, wherein the measured layer one channel characteristic comprises a measured layer one reference signal received power, a measured layer one signal to interference and noise ratio, a measured quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.20.A method for wireless communication by a user equipment (UE) , comprising:generating, for inclusion in a first channel state information report, a predicted channel characteristic for one or more resources associated with the first channel state information report, wherein the predicted channel characteristic is based at least in part on a predicted layer one measurement for the one or more resources;determining, based at least in part on the predicted channel characteristic being included in the first channel state information report, a priority for the first channel state information report, wherein the priority is determined from a set of priorities comprising at least a higher priority associated with channel state information reports comprising a measured layer one channel characteristic and a lower priority associated with channel state information reports comprising information other than the measured layer one channel characteristic; andtransmitting, the first channel state information report based at least in part on the priority.21.The method of claim 20, wherein the predicted channel characteristic comprises a predicted layer one reference signal received power, a predicted layer one signal to interference and noise ratio, a predicted quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.22.The method of claim 20, wherein determining the priority further comprises:determining, based at least in part on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first channel state information report, the priority is the lower priority.23.The method of claim 20, wherein determining the priority further comprises:determining based at least in part on the predicted channel characteristic and information other than the measured layer one channel characteristic being included in the first channel state information report, the priority is greater than the lower priority and less than the higher priority.24.The method of claim 20, wherein determining the priority further comprises:determining, based at least in part on the one or more resources being no later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.25.The method of claim 20, wherein determining the priority further comprises:determining, based at least in part on the one or more resources being later than a time domain resource associated with the measured layer one channel characteristic, the priority is the lower priority.26.The method of claim 20, wherein determining the priority further comprises:determining, based at least in part on the one or more resources being later than a time domain resource associated with a transmission of the first channel state information report, the priority is the lower priority.27.The method of claim 20, wherein determining the priority further comprises:determining, based at least in part on the predicted channel characteristic is associated with a same frequency domain resource as the measured layer one channel characteristic, the priority is the higher priority.28.A method for wireless communication by a network entity, comprising:outputting control signaling that indicates a priority associated with a first channel state information report comprising a predicted channel characteristic of one or more resources; andobtaining the first channel state information report based at least in part on the priority.29.The method of claim 28, wherein the predicted channel characteristic comprises a predicted layer one reference signal received power, a predicted layer one signal to interference and noise ratio, a predicted quantity of strongest layer one reference signal received power or strongest layer one signal to interference and noise ratio candidate resources, or a combination thereof.30.The method of claim 28, wherein the priority is one of a higher priority associated with channel state information reports comprising a measured layer one channel characteristic, a lower priority associated with channel state information reports comprising information other than the measured layer one channel characteristic or the priority is less than the higher priority and greater than the lower priority.

Citation Information

Patent Citations

  • Beam blockage prediction and reporting

    WO2023115372A1

  • Reporting of measured and prediction based beam management

    WO2023155126A1

  • Techniques for separate channel state information reporting configurations

    WO2023201455A1