Uplink-related event-triggered beam management

UE-initiated beam management based on uplink events addresses the lack of mechanisms in existing systems, enabling dynamic downlink beam updates to improve communication quality and efficiency.

WO2025179414A1PCT designated stage Publication Date: 2025-09-04QUALCOMM INC +4
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/078489
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-26
Publication Date
2025-09-04

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems lack mechanisms for user equipment (UE) to initiate beam management requests based on uplink events, such as uplink pathloss changes or antenna changes, which can affect downlink beam performance.

Method used

The UE detects uplink events that satisfy a threshold and transmits a beam management message to the network entity, triggering an update to the downlink beam to mitigate the observed changes.

Benefits of technology

This approach allows for improved wireless communication by dynamically adjusting the downlink beam based on uplink events, enhancing communication quality and efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024078489_04092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024078489_04092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may detect an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, wherein the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold. The UE may output a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, wherein the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The UE may perform wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UPLINK-RELATED EVENT-TRIGGERED BEAM MANAGEMENT

[0001] INTRODUCTION

[0002] The following relates to wireless communications, including uplink-related event-triggered beam management. Wireless communication 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) .SUMMARY

[0003] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support uplink-related event-triggered beam management. For example, the described techniques provide various mechanisms for a user equipment (UE) initiated beam report or beam management request based on an uplink event detected by the UE. That is, the UE may identify or otherwise detect one or more uplink events (e.g., an uplink pathloss change, an antenna change, or other uplink-related event) that was triggered by or otherwise associated with a downlink beam of the network entity. Accordingly, the UE may identify or otherwise detect an uplink event trigger associated with the wireless communications with the network entity. The uplink event trigger may be based on a change in uplink parameter (s) that have satisfied a threshold level of change. The UE may transmit or otherwise output a beam management message to the network entity that is associated with a change to the downlink beam being used for wireless communication. The beam management  message may be a beam report indicating a change to the downlink beam or may be a beam management request that initiates a beam update procedure with the network entity. The UE and the network entity may perform wireless communications using an updated downlink beam based on the beam management message. For example, the beam management message may trigger an update to the downlink beam that resolves or otherwise mitigates the change in the uplink parameter (s) observed by the UE.

[0004] A method of wireless communication performed by a first network entity is described. The method may include detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold, outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity, and performing wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0005] A first network entity for wireless communication is described. The first network entity may include a processing system configured to detect an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold, output a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity, and perform wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0006] Another first network entity for wireless communication is described. The first network entity may include means for detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold, means for outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity, and means for performing wireless communication with the  second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0007] A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon is described. The code, when executed by a first network entity, causes the first network entity to detect an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold, output a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity, and perform wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0008] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the change in one or more uplink communication parameters includes one or more of a change in uplink power, an uplink antenna change, a change in a cross-link interference associated with duplexed communication, or a change in a flexibility of a time division duplexing scheme.

[0009] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam management message includes a beam report associated with the downlink beam and the beam report identifies a change request for the downlink beam.

[0010] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam report indicates the updated downlink beam.

[0011] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam management message includes a beam management request associated with the downlink beam.

[0012] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for performing a downlink beam update procedure with the second network entity to identify the updated downlink beam.

[0013] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first layer of the first network entity may be configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity may be configured to output the beam management message based on information from the first layer and the first layer may be a higher layer than the second layer.

[0014] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first layer of the first network entity may be configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity may be configured to output the beam management message and the uplink event trigger may be based on one or more reference signals associated with the second network entity.

[0015] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first layer of the first network entity may be configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity may be configured to output the beam management message and the uplink event trigger may be based on a downlink communication associated with the second network entity.

[0016] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam management message indicates at least one of an uplink event identifier or a downlink event identifier and the uplink event trigger may be associated with the uplink event identifier or the downlink event identifier.

[0017] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam management message indicates whether the uplink event trigger may be associated with an uplink event or a downlink event.

[0018] A method of wireless communication performed by a second network entity is described. The method may include obtaining, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold, obtaining a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity, and performing wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0019] A second network entity for wireless communication is described. The second network entity may include a processing system configured to obtain, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold, obtain a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity, and perform wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0020] Another second network entity for wireless communication is described. The second network entity may include means for obtaining, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold, means for obtaining a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity, and means for performing wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0021] A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon is described. The code, when executed by a second network entity, causes the second network entity to obtain, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold, obtain a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity, and perform wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0022] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the change in one or more uplink communication parameters includes one or more of a change in uplink power, an uplink antenna change, a change in a cross-link interference associated with duplexed communication, or a change in a flexibility of a time division duplexing scheme.

[0023] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam management message includes a beam report associated with the downlink beam and the beam report identifies a change request for the downlink beam.

[0024] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam report indicates the updated downlink beam.

[0025] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam management message includes a beam management request associated with the downlink beam.

[0026] Some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing a downlink beam update procedure with the first network entity to identify the updated downlink beam.

[0027] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam management message indicates at least one of an uplink event identifier or a downlink event identifier and the uplink event trigger may be associated with the uplink event identifier or the downlink event identifier.

[0028] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam management message indicates whether the uplink event trigger may be associated with an uplink event or a downlink event.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0029] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0030] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0031] FIG. 3 shows an example of a swim diagram that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0032] FIG. 4 shows an example of a swim diagram that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIGs. 9 and 10 show block diagrams of devices that support uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 11 shows a block diagram of a communications manager that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0039] FIGs. 13 through 15 show flowcharts illustrating methods that support uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0040] Wireless communications may use beamforming techniques based on a downlink beam of the network entity. For example, the network entity may use beamforming techniques to direct the downlink communications to a user equipment (UE) in a downlink beam. Various techniques may be applied for the network entity to update or otherwise change the downlink beam of the network entity, e.g., based on the current downlink beam performing poorly or below a threshold, based on a downlink pathloss change, and the like. However, such networks do not provide a mechanism to a UE-initiated beam report or beam management request based on uplink event (s) observed or otherwise detected by the UE.

[0041] Accordingly, the described techniques provide various mechanisms for a user equipment (UE) initiated beam report or beam management request based on an uplink event detected by the UE. That is, the UE may identify or otherwise detect one or more uplink events (e.g., an uplink pathloss change, an antenna change, or other uplink-related event) that was triggered by or otherwise associated with a downlink  beam of the network entity. The UE may identify or otherwise detect an uplink event trigger associated with the wireless communications with the network entity. The uplink event trigger may be based on a change in uplink parameter (s) that have satisfied a threshold level of change. The UE may transmit or otherwise output a beam management message to the network entity that is associated with a change to the downlink beam being used for wireless communication. The beam management message may be a beam report indicating a change to the downlink beam or may be a beam management request that initiates a beam update procedure with the network entity. The UE and the network entity may perform wireless communications using an updated downlink beam based on the beam management message. For example, the beam management message may trigger an update to the downlink beam that resolves or otherwise mitigates the change in the uplink parameter (s) observed by the UE.

[0042] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communication systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to uplink-related event-triggered beam management.

[0043] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system 100 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communication system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some aspects, the wireless communication 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.

[0044] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communication system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various aspects, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some aspects, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 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 the communication link (s) 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) .

[0045] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communication 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 in the wireless communication system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0046] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network entity 105. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0047] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a  “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0048] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0049] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with  this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0050] As shown, the network entity (e.g., network entity 105) may include a processing system 106. Similarly, the network entity (e.g., UE 115) may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein) . For example, a processing system may  include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0051] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a chip or modem of the network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some aspects, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some aspects, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or  receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0052] As described herein, a node of the wireless communication 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.

[0053] In some aspects, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some aspects, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 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 the core network 130) . In some aspects, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 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) or 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.

[0054] One or more of the network entities 105 or network equipment 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 giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some aspects, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0055] In some aspects, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and 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) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an 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) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some aspects, one or more of the 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) ) .

[0056] 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, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some aspects, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both 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 multiple different RUs, such as an RU 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 a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some aspects, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a  protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0057] In some wireless communication systems (e.g., the wireless communication 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 of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with 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 IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some aspects, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 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., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0058] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an  F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0059] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0060] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0061] 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 test 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., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0062] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some aspects, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0063] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate 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.

[0064] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY 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 communication  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, such as one or more of the network entities 105) .

[0065] In some aspects, such as in a carrier aggregation configuration, a carrier may have acquisition signaling or control signaling that coordinates operations for other carriers. A carrier may be associated with a frequency channel (e.g., an evolved universal mobile telecommunication system terrestrial radio access (E-UTRA) absolute RF channel number (EARFCN) ) and may be identified according to a channel raster for discovery by the UEs 115. A carrier may be operated in a standalone mode, in which case initial acquisition and connection may be conducted by the UEs 115 via the carrier, or the carrier may be operated in a non-standalone mode, in which case a connection is anchored using a different carrier (e.g., of the same or a different RAT) .

[0066] The communication link (s) 125 of the wireless communication system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0067] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some aspects, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communication system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communication  system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some aspects, the wireless communication system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some aspects, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0068] 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.

[0069] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some aspects, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some aspects, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0070] 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) .

[0071] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some aspects, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communication systems, such as the wireless communication system 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.

[0072] 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 communication system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some aspects, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communication system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0073] 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 UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0074] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some aspects, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0075] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may  support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0076] In some aspects, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0077] In some aspects, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some aspects, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other aspects, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communication system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0078] The wireless communication system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some aspects, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0079] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some aspects, M2M communication or MTC may  include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0080] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some aspects, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0081] The wireless communication system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communication 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.

[0082] In some aspects, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some aspects, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some aspects, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some aspects, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some aspects, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other aspects, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0083] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some aspects, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some aspects, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0084] 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.

[0085] The wireless communication 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 one hundred 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.

[0086] The wireless communication system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some aspects, the wireless communication system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some aspects, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions  that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0087] The wireless communication system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communication system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some aspects, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0088] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some aspects, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0089] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas.  Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0090] 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) .

[0091] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of  transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0092] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some aspects, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0093] In some aspects, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0094] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some aspects, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0095] The wireless communication system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0096] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic  repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some aspects, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other aspects, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0097] A first network entity (e.g., a UE 115) may detect an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity (e.g., a network entity 105) , wherein the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold. The first network entity may output a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, wherein the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The first network entity may perform wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0098] A second network entity (e.g., a network entity 105) may obtain, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, wherein the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold. The second network entity may obtain a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, wherein the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The second network entity may perform wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0099] FIG. 2 shows an example of a wireless communication system 200 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Wireless communication system 200 may  implement aspects of wireless communication system 100. Wireless communication system 200 may include a UE 205 and a network entity 210, which may be examples of the corresponding devices described herein.

[0100] Wireless networks generally use beamformed communications between a transmitting device and a receiving device. The beamformed communications may include the transmitting device applying various digital or analog weighting factors to steer a transmitted signal in the direction of the receiving device. This steering of the transmitted signal may be considered a transmit beam of the transmitting device. In some aspects, the receiving device may use similar techniques to generate a receive beam where the antenna (s) of the receiving device are steered towards the direction of the transmitting device. This steering by the receiving device may be considered a receive beam of the receiver. When the transmitting device is a network entity (e.g., the network entity 210) the transmit beam may be referred to as a downlink beam. When the transmitting device is a UE (e.g., the UE 205) the transmit beam may be referred to as an uplink beam.

[0101] Such networks provide various mechanisms for the downlink beam to be managed by the UE or by the network entity. Such techniques may be based on the performance of the downlink beam as measured or otherwise determined by the UE or the network entity. Various channel performance metrics of the downlink beam may be monitored, measured, or otherwise determined by the UE or by the network entity and used to manage the downlink beam. Either or both devices may use the channel performance metrics to determine when the downlink beam needs to be updated to a new or different transmit beam.

[0102] For example, the metrics may be based on a determination that the downlink beam performance has worsened below a threshold level of performance (e.g., based on wireless communications performed using the downlink beam or based on reference signal (s) transmitted using the downlink beam) . The metrics may be based on a determination that a new downlink beam has become an offset amount better than the current downlink beam or that its performance has reached a threshold. Such metrics may be combined (e.g., poor performance of the current downlink beam along with a different downlink beam becoming better) .

[0103] The channel performance metrics may be based on various measurements or observations of the downlink beam. For example, a signal strength (e.g., RSRP) value of the downlink beam may be measured or otherwise determined by the UE or the network entity. Another example may be based on a number of decoding errors at the UE (e.g., the UE is unable to decode wireless signals transmitted by the network entity using the downlink beam) . Accordingly, such networks may provide mechanisms to update the downlink beam of the network entity according to the channel performance metrics. For example, the UE may transmit or otherwise output a beam report to the network entity that indicates the new downlink beam to be selected. The network entity may receive or otherwise obtain the beam report and select the indicated downlink beam for use in wireless communications with the UE. Another example may include the UE transmitting a beam management request that initiates a beam update procedure with the network entity. The beam update procedure may include various techniques for the network entity to identify or otherwise determine the best downlink beam to switch as the new downlink beam for use in wireless communications with the UE. However, such networks do not provide a mechanism for the UE to initiate a beam update procedure with the network entity based on an uplink related event.

[0104] Accordingly, aspects of the described techniques generally provide for a UE-initiated or event-driven beam report facilitating fast beam switching based on an uplink event. The uplink signaling from the UE 205 may consider the UE-initiated or event-driven nature of the uplink transmission (e.g., designed primarily for the purpose of beam reporting) . The uplink signaling from the UE 205 may be based on an event-triggered beam report, a UE requested beam management, or a report based beam switching or activation.

[0105] For example, the UE 205 and the network entity 210 may be performing wireless communications, which may include both downlink communications and uplink communications. The downlink wireless communications may include the network entity 210 using a downlink beam (e.g., beamformed downlink communications) . However, the UE 205 may detect, identify, or otherwise determine that an uplink event trigger associated with the wireless communications. The uplink event trigger may be based on or otherwise associated with uplink communication parameter (s) of the uplink communications. For example, the uplink communication  parameter (s) may have reached or otherwise satisfied a threshold. Based on the uplink event trigger, the UE 205 may transmit or otherwise output a beam management message to the network entity 210 that is associated with a change to the downlink beam being used for wireless communications. The UE 205 and the network entity 210 may perform wireless communications using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0106] In some aspects, the change in the uplink communication parameter (s) that have reached or otherwise satisfied the threshold may include or be based on an uplink power. For example, the uplink event trigger may be based on an uplink power event. The uplink power event may include a pathloss change associated with the uplink communications. The amount of change in the pathloss reaching a (pre) configured threshold may trigger the uplink event. The uplink power event may include a maximum permissible exposure (MPE) change associated with the uplink communications. For example, the UE 205 may have a MPE limit that limits or otherwise controls the amount of transmit power the UE 205 may use for uplink communications. Once the MPE limit has been reached, the UE 205 may be required to reduce the amount of uplink transmit power. Accordingly, once the MPE value is larger than the (pre) configured threshold, this may trigger the uplink event.

[0107] The uplink event trigger may be based on an uplink antenna change. The UE 205 may be equipped with multiple antennas or ports used for transmitting the uplink signals. A change in which antenna (s) or port (s) being used for transmitting the uplink signal (s) may trigger the uplink event. For example, the uplink event trigger may be based on the UE 205 switching the antenna panel being used for the uplink communications (e.g., from antenna panel A to antenna panel B) . As another example, the uplink event trigger may be based on the UE 205 switching the antennas from a two-port to a four-port configuration for the uplink communications.

[0108] The uplink event trigger may be based on a change in cross-link interference (CLI) associated with duplexed communications. For example, a change in full-duplex or a hybrid of full-duplex communications may trigger the uplink event. For example, the UE 205 may be performing full-duplex communications or a hybrid of full-duplex communications with the network entity 210, which may include performing both uplink communication transmissions and downlink communication reception at the  same time (e.g., simultaneously) . The UE 205 may measure, identify, or otherwise determine that the CLI associated with performing the duplexed communications has reached or otherwise satisfied a threshold level. This may trigger the uplink event at the UE 205.

[0109] The uplink event trigger may be based on a change in a flexibility of a TDD scheme. For example, the UE 205 may be performing TDD based communications with two cells (e.g., Cell A and Cell B) . This may include the UE 205 performing downlink communications with Cell A and uplink communications with Cell B. The UE 205 may identify or otherwise determine that the CLI due to the different links has reached or otherwise satisfied a threshold level. This may trigger the uplink event at the UE 205.

[0110] In some aspects, a first layer of the UE 205 may be configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the UE 205 may be configured to output the beam management message to the network entity 210 based on information from the first layer. The first layer in this example may be a higher layer than the second layer. For example, the uplink-related event trigger detection may performed at a higher layer and then indicated to the lower layer. This may include the higher layer detecting the MPE event, an uplink antenna change, or other event and then sending an indication of the trigger to the lower layer to initiate transmission of the beam management message.

[0111] In some aspects, a first layer of the UE 205 may be configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the UE 205 may be configured to output the beam management message to the network entity 210. The uplink event trigger may be based on reference signal (s) associated with the network entity 210. In this example, the first layer and the second layer may be the same layer. For example, the uplink event trigger detection may be performed using any dedicated detection reference signal (s) at layer one (L1) . This may include a pathloss reference signal being configured for uplink event trigger detection based on a pathloss change. This may include a CSI-RS being configured for uplink event trigger detection based on CLI. Accordingly, the UE 205 may use any reference signal to detect or otherwise determine that the uplink event trigger has occurred.

[0112] In some aspects, a first layer of the UE 205 may be configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the UE 205 may be configured to output the beam management message to the network entity 210. The uplink event trigger may be based on downlink communications associated with the network entity 210. In this example, the first layer and the second layer may be the same layer. For example, the uplink event trigger detection may be performed without using any dedicated detection reference signal (s) at L1. This may include the UE 205 using a DMRS of a PDSCH for detecting or otherwise determining that the uplink event trigger has occurred.

[0113] In some aspects, the beam management message may carry or otherwise convey an indication of an uplink event identifier or a downlink event identifier. For example, the uplink event identifier or the downlink event identifier may be associated with the uplink event trigger (e.g., the event identifier may indicate which uplink related event or downlink related event has triggered the beam management message) . This may enable the UE 205 to trigger the beam management message for different downlink and uplink events. The uplink events and the downlink events may be distinguished using the event identifier. For example, different event identifiers may be (pre) configured for different uplink events and for different downlink events. As another example, an pool of event identifiers may be shared between the uplink events and the downlink events. Accordingly, the UE 205 may indicate the event identifier in the beam management message to indicate to the network entity 210 the nature or the event that has triggered the beam management message. As one non-limiting example, an event identifier of 1 may indicate a first downlink event, an event identifier of 2 may indicate a first uplink event, an event identifier of 3 may indicate a second downlink event, and so on.

[0114] In some aspects, the beam management message may carry or otherwise convey an indication of whether the uplink event trigger is associated with an uplink event or a downlink event. For example, the UE 205 may use one bit (or more than one bit) to indicate to the network entity 210 whether the detected event is an uplink event or a downlink event.

[0115] FIG. 3 shows an example of a swim diagram 300 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Swim diagram 300 may implement aspects of wireless  communication system 100 or wireless communication system 200. Aspects of swim diagram 300 may be implemented at or implemented by a UE 305 and a network entity 310, which may be examples of the corresponding devices described herein. For example, the UE 305 may be an example of a first network entity and the network entity 310 may be an example of a second network entity.

[0116] At 315, the UE 305 may perform beam measurements. The beam measurements may be for or otherwise associated with a downlink beam associated with the network entity 310 (e.g., a downlink beam being used for wireless communications between the UE 305 and the network entity 310) . The beam measurements may be for or otherwise associated with an uplink related event. For example, the beam measurements may be for an uplink power event, an uplink antenna change event, a change in CLI associated with duplexed communications, or a change in the flexibility of a TDD scheme associated with wireless communications between the UE 305 and the network entity 310. In some aspects, the beam measurements may be used by the UE 305 to detect or otherwise determine whether a change in uplink communication parameter (s) associated with the wireless communications between the UE 305 and the network entity 310 has reached a threshold.

[0117] At 320, the UE 305 may detect or otherwise determine that an uplink trigger associated with the wireless communications has occurred. The uplink event trigger may be based on the change in the uplink communication parameter (s) reaching or otherwise satisfying a threshold. The UE 305 may detect or otherwise determine that the uplink-related event has occurred based on the beam measurements. For example, the UE 305 may detect or otherwise determine that a pathloss level has changed beyond a (pre) configured threshold or an MPE value is larger than a (pre) configured threshold. The UE 305 may detect or otherwise determine that the UE 305 has switched from a first antenna panel to a second antenna panel (e.g., from antenna panel A to antenna panel B) or has changed from communications using a first quantity of antenna ports to a second quantity of antenna ports. The UE 305 may detect or otherwise determine that strong CLI (e.g., beyond a threshold) has been observed due to duplexed communications. The UE 305 may detect or otherwise determine that a strong CLI has occurred due to the UE 305 communicating using different links (e.g., with two cells) .  Accordingly, the UE 305 may detect the uplink event trigger based on a change in uplink communication parameter (s) that has satisfied a threshold.

[0118] At 325, the UE 305 may transmit or otherwise output (and the network entity 310 may receive or otherwise obtain) a beam management message based on the uplink event trigger. That is, the beam management message may be UE-initiated in response to the UE 305 detecting a change in the uplink communication parameter (s) . The beam management message may be associated with a change to the downlink beam being used for wireless communications between the UE 305 and the network entity 310. For example, the beam management message may initiate a change from the current downlink beam being used for the wireless communications to an updated downlink beam to be used for wireless communications going forward.

[0119] In the non-limiting example shown in FIG. 3, the beam management message may be a beam report. The beam report may carry or otherwise convey an indication of a request for a change to the downlink currently being used. In some aspects, the beam report may carry or otherwise convey an indication of information that identifies the updated downlink beam to be switched to. For example, the UE 305 may identify or otherwise determine a preferred downlink beam to be used for wireless communications. The preferred downlink beam may be based on the UE 305 determining that the preferred downlink beam will perform a threshold amount better relative to the current downlink beam. The preferred downlink beam may be based on the UE 305 determining that an expected performance of the preferred downlink beam has reached a (pre) configured threshold.

[0120] In some aspects, the beam report may carry or otherwise convey an identifier of the preferred downlink beam. For example, the beam report may carry an identifier for the updated downlink beam to be used by the network entity 310.

[0121] The updated downlink beam may generally be selected in order to eliminate or mitigate the impact on the uplink communications associated with the uplink event trigger. For example, the updated downlink beam may eliminate or otherwise mitigate the change to the uplink communication parameter (s) observed or otherwise detected by the UE 305.

[0122] Accordingly, at 330 the UE 305 and the network entity 310 may perform wireless communications using the updated downlink (DL) beam (e.g., based on the beam management message) . For example, the current downlink beam being used by the network entity 310 may be changed to the updated downlink beam in response to the beam report from the UE 305 that identifies the updated downlink beam.

[0123] FIG. 4 shows an example of a swim diagram 400 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Swim diagram 400 may implement aspects of wireless communication system 100 or wireless communication system 200. Aspects of swim diagram 400 may be implemented at or implemented by a UE 405 and a network entity 410, which may be examples of the corresponding devices described herein. For example, the UE 405 may be an example of a first network entity and the network entity 410 may be an example of a second network entity.

[0124] At 415, the UE 405 may perform beam measurements. The beam measurements may be for or otherwise associated with a downlink beam associated with the network entity 410 (e.g., a downlink beam being used for wireless communications between the UE 405 and the network entity 410) . The beam measurements may be for or otherwise associated with an uplink related event. For example, the beam measurements may be for an uplink power event, an uplink antenna change event, a change in CLI associated with duplexed communications, or a change in the flexibility of a TDD scheme associated with wireless communications between the UE 405 and the network entity 410. In some aspects, the beam measurements may be used by the UE 405 to detect or otherwise determine whether a change in uplink communication parameter (s) associated with the wireless communications between the UE 405 and the network entity 410 has reached a threshold.

[0125] At 420, the UE 405 may detect or otherwise determine that an uplink trigger associated with the wireless communications has occurred. The uplink event trigger may be based on the change in the uplink communication parameter (s) reaching or otherwise satisfying a threshold. The UE 405 may detect or otherwise determine that the uplink-related event has occurred based on the beam measurements. For example, the UE 405 may detect or otherwise determine that a pathloss level has changed beyond a (pre) configured threshold or an MPE value is larger than a (pre) configured threshold.  The UE 405 may detect or otherwise determine that the UE 305 has switched from a first antenna panel to a second antenna panel (e.g., from antenna panel A to antenna panel B) or has changed from communications using a first quantity of antenna ports to a second quantity of antenna ports. The UE 405 may detect or otherwise determine that strong CLI (e.g., beyond a threshold) has been observed due to duplexed communications. The UE 405 may detect or otherwise determine that a strong CLI has occurred due to the UE 405 communicating using different links (e.g., with two cells) . Accordingly, the UE 405 may detect the uplink event trigger based on a change in uplink communication parameter (s) that has satisfied a threshold.

[0126] At 425, the UE 405 may transmit or otherwise output (and the network entity 410 may receive or otherwise obtain) a beam management message based on the uplink event trigger. That is, the beam management message may be UE-initiated in response to the UE 405 detecting a change in the uplink communication parameter (s) . The beam management message may be associated with a change to the downlink beam being used for wireless communications between the UE 405 and the network entity 410. For example, the beam management message may initiate a change from the current downlink beam being used for the wireless communications to an updated downlink beam to be used for wireless communications going forward.

[0127] In the non-limiting example shown in FIG. 4, the beam management message may be a beam management request. The beam management request may carry or otherwise convey an indication that the channel performance metrics associated with the current downlink beam have failed or otherwise fall below a threshold. The beam management request may generally trigger a beam updated procedure by the network entity 410.

[0128] Accordingly, at 430 the UE 405 and the network entity 410 may perform a beam update procedure to identify an updated downlink beam. The beam update procedure may include one or more iterations where the network entity 410 transmits various signals (e.g., reference signals) that the UE 405 measures, with the UE 405 reporting the measurements results to the network entity 410. The network entity 410 may select or otherwise identify an updated downlink beam to be used for ongoing wireless communications with the UE 405 based on a result of the beam update procedure.

[0129] The updated downlink beam may generally be selected in order to eliminate or mitigate the impact on the uplink communications associated with the uplink event trigger. For example, the updated downlink beam may eliminate or otherwise mitigate the change to the uplink communication parameter (s) observed or otherwise detected by the UE 405.

[0130] Accordingly, at 435 the UE 405 and the network entity 410 may perform wireless communications using the updated downlink (DL) beam (e.g., based on the beam management message) . For example, the current downlink beam being used by the network entity 410 may be changed to the updated downlink beam in response to the beam report from the UE 405 that identifies the updated downlink beam.

[0131] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of 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, the communications manager 520) , 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) .

[0132] 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 uplink-related event-triggered beam management) . 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.

[0133] 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 uplink-related event-triggered beam management) . In  some aspects, 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.

[0134] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of uplink-related event-triggered beam management as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0135] In some aspects, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some aspects, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0136] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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 (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, 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) .

[0137] In some aspects, the communications manager 520 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.

[0138] The communications manager 520 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0139] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for a UE-initiated beam report or beam management request based on detection of an uplink-related event trigger occurrence.

[0140] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one of more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications  manager 620) , 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) .

[0141] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink-related event-triggered beam management) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0142] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to uplink-related event-triggered beam management) . In some aspects, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0143] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink-related event-triggered beam management as described herein. For example, the communications manager 620 may include an event detection manager 625, a beam message manager 630, an updated beam manager 635, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some aspects, the communications manager 620, 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 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0144] The communications manager 620 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The event detection manager 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold. The beam message manager 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The updated beam manager 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0145] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink-related event-triggered beam management as described herein. For example, the communications manager 720 may include an event detection manager 725, a beam message manager 730, an updated beam manager 735, a downlink beam manager 740, 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) .

[0146] The communications manager 720 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The event detection manager 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold. The beam message manager 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a beam management  message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The updated beam manager 735 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0147] In some aspects, the change in one or more uplink communication parameters includes one or more of a change in uplink power, an uplink antenna change, a change in a cross-link interference associated with duplexed communication, or a change in a flexibility of a time division duplexing scheme. In some aspects, the beam management message includes a beam report associated with the downlink beam. In some aspects, the beam report identifies a change request for the downlink beam. In some aspects, the beam report indicates the updated downlink beam. In some aspects, the beam management message includes a beam management request associated with the downlink beam.

[0148] In some aspects, the downlink beam manager 740 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a downlink beam update procedure with the second network entity to identify the updated downlink beam.

[0149] In some aspects, a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message based on information from the first layer. In some aspects, the first layer is a higher layer than the second layer. In some aspects, a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message. In some aspects, the uplink event trigger is based on one or more reference signals associated with the second network entity. In some aspects, a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message. In some aspects, the uplink event trigger is based on a downlink communication associated with the second network entity.

[0150] In some aspects, the beam management message indicates at least one of an uplink event identifier or a downlink event identifier. In some aspects, the uplink event trigger is associated with the uplink event identifier or the downlink event identifier. In some aspects, the beam management message indicates whether the uplink event trigger is associated with an uplink event or a downlink event.

[0151] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840. 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 845) .

[0152] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0153] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The  transceiver 815 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 825 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0154] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0155] The at least one processor 840 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 840 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 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g.,  the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting uplink-related event-triggered beam management) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and the at least one memory 830 configured to perform various functions described herein. In some aspects, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 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 described herein. In some aspects, the at least one processor 840 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 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , 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 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 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 835 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0156] 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 detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger,  where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0157] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for a UE-initiated beam report or beam management request based on detection of an uplink-related event trigger occurrence.

[0158] In some aspects, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some aspects, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of uplink-related event-triggered beam management as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0159] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of 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, the communications manager 920) , 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) .

[0160] 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 aspects, 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.

[0161] 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 aspects, 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 aspects, the transmitter 915 and the receiver 910 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0162] The communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of uplink-related event-triggered beam management as described herein. For example, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0163] In some aspects, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable  logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some aspects, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0164] Additionally, or alternatively, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, 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 (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, 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) .

[0165] In some aspects, the communications manager 920 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.

[0166] The communications manager 920 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold. The  communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0167] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920, or a combination thereof) may support techniques for a UE-initiated beam report or beam management request based on detection of an uplink-related event trigger occurrence.

[0168] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a device 905 or a network entity 105 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one of more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , 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) .

[0169] The receiver 1010 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1005. In some aspects, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1010 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0170] The transmitter 1015 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some aspects, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1015 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some aspects, the transmitter 1015 and the receiver 1010 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0171] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink-related event-triggered beam management as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a beam message manager 1025, an event trigger manager 1030, an updated beam manager 1035, or any combination thereof. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 920 as described herein. In some aspects, the communications manager 1020, 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 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0172] The communications manager 1020 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The beam message manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of  the first network entity that satisfies a threshold. The event trigger manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The updated beam manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0173] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 920, a communications manager 1020, or both, as described herein. The communications manager 1120, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of uplink-related event-triggered beam management as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a beam message manager 1125, an event trigger manager 1130, an updated beam manager 1135, a downlink beam manager 1140, 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) . The communications 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.

[0174] The communications manager 1120 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The beam message manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of  the first network entity that satisfies a threshold. The event trigger manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The updated beam manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0175] In some aspects, the change in one or more uplink communication parameters includes one or more of a change in uplink power, an uplink antenna change, a change in a cross-link interference associated with duplexed communication, or a change in a flexibility of a time division duplexing scheme. In some aspects, the beam management message includes a beam report associated with the downlink beam. In some aspects, the beam report identifies a change request for the downlink beam. In some aspects, the beam report indicates the updated downlink beam. In some aspects, the beam management message includes a beam management request associated with the downlink beam.

[0176] In some aspects, the downlink beam manager 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing a downlink beam update procedure with the first network entity to identify the updated downlink beam. In some aspects, the beam management message indicates at least one of an uplink event identifier or a downlink event identifier. In some aspects, the uplink event trigger is associated with the uplink event identifier or the downlink event identifier. In some aspects, the beam management message indicates whether the uplink event trigger is associated with an uplink event or a downlink event.

[0177] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of or include components of a device 905, a device 1005, or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or  more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1205 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1220, a transceiver 1210, one or more antennas 1215, at least one memory 1225, code 1230, and at least one processor 1235. 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 1240) .

[0178] The transceiver 1210 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some aspects, the transceiver 1210 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some aspects, the transceiver 1210 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some aspects, the device 1205 may include one or more antennas 1215, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1210 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1215, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1215, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1210 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1215 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1210 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 1210, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215, or the transceiver 1210 and the one or more antennas 1215 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1205. In some aspects, the transceiver 1210 may  be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0179] The at least one memory 1225 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1225 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1230. The code 1230 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1235, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1230 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1230 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1235 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1225 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some aspects, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 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) .

[0180] The at least one processor 1235 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1235 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 1235. The at least one processor 1235 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1225) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting uplink-related event- triggered beam management) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1235 and at least one memory 1225 coupled with one or more of the at least one processor 1235, the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1235 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 1230) to perform the functions of the device 1205. The at least one processor 1235 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1205 (such as within one or more of the at least one memory 1225) . In some aspects, the at least one processor 1235 may include multiple processors and the at least one memory 1225 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some aspects, the at least one processor 1235 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 1235) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1225) ) , 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 1235 or a processing system including the at least one processor 1235 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1205 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 1225 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0181] In some aspects, a bus 1240 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some aspects, a bus 1240 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 1205, or between different components of the device 1205 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1205 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1220, the transceiver 1210, the at least one memory 1225, the code 1230, and the at least one processor 1235 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0182] In some aspects, the communications manager 1220 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 1220 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some aspects, the communications manager 1220 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some aspects, the communications manager 1220 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0183] The communications manager 1220 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0184] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques  for a UE-initiated beam report or beam management request based on detection of an uplink-related event trigger occurrence.

[0185] In some aspects, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1210, the one or more antennas 1215 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some aspects, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the transceiver 1210, one or more of the at least one processor 1235, one or more of the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1235, the at least one memory 1225, the code 1230, or any combination thereof) . For example, the code 1230 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1235 to cause the device 1205 to perform various aspects of uplink-related event-triggered beam management as described herein, or the at least one processor 1235 and the at least one memory 1225 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0186] FIG. 13 shows a flowchart illustrating a method 1300 that supports uplink-related event-triggered beam management 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 8. In some aspects, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0187] At 1305, the method may include detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold. The operations of 1305 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1305 may be performed by an event detection manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0188] At 1310, the method may include outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The operations of 1310 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1310 may be performed by a beam message manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0189] At 1315, the method may include performing wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message. The operations of 1315 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1315 may be performed by an updated beam manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0190] FIG. 14 shows a flowchart illustrating a method 1400 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1400 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1400 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some aspects, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0191] At 1405, the method may include detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold. The operations of 1405 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1405 may be performed by an event detection manager 725 as described with reference to FIG. 7.

[0192] At 1410, the method may include outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The operations of 1410 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of  the operations of 1410 may be performed by a beam message manager 730 as described with reference to FIG. 7.

[0193] At 1415, the method may include performing a downlink beam update procedure with the second network entity to identify an updated downlink beam based on the beam management message. The operations of 1415 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1415 may be performed by an updated beam manager 735 as described with reference to FIG. 7.

[0194] At 1420, the method may include performing wireless communication with the second network entity using the updated downlink beam. The operations of 1420 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1420 may be performed by a downlink beam manager 740 as described with reference to FIG. 7.

[0195] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports uplink-related event-triggered beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 4 and 9 through 12. In some aspects, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0196] At 1505, the method may include obtaining, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, where the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1505 may be performed by a beam message manager 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0197] At 1510, the method may include obtaining a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, where the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1510 may be performed by an event trigger manager 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0198] At 1515, the method may include performing wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1515 may be performed by an updated beam manager 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0199] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0200] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising: detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, wherein the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold; outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, wherein the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity; and performing wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0201] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the change in one or more uplink communication parameters comprises one or more of a change in uplink power, an uplink antenna change, a change in a cross-link interference associated with duplexed communication, or a change in a flexibility of a time division duplexing scheme.

[0202] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the beam management message comprises a beam report associated with the downlink beam, and the beam report identifies a change request for the downlink beam.

[0203] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the beam report indicates the updated downlink beam.

[0204] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the beam management message comprises a beam management request associated with the downlink beam.

[0205] Aspect 6: The method of aspect 5, further comprising: performing a downlink beam update procedure with the second network entity to identify the updated downlink beam.

[0206] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message based on information from the first layer, and the first layer is a higher layer than the second layer.

[0207] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message, and the uplink event trigger is based on one or more reference signals associated with the second network entity.

[0208] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message, and the uplink event trigger is based on a downlink communication associated with the second network entity.

[0209] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the beam management message indicates at least one of an uplink event identifier or a downlink event identifier, and the uplink event trigger is associated with the uplink event identifier or the downlink event identifier.

[0210] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the beam management message indicates whether the uplink event trigger is associated with an uplink event or a downlink event.

[0211] Aspect 12: A method for wireless communication by a second network entity, comprising: obtaining, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, wherein the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold; obtaining a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, wherein the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity; and performing wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

[0212] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the change in one or more uplink communication parameters comprises one or more of a change in uplink power, an uplink antenna change, a change in a cross-link interference associated with duplexed communication, or a change in a flexibility of a time division duplexing scheme.

[0213] Aspect 14: The method of any of aspects 12 through 13, wherein the beam management message comprises a beam report associated with the downlink beam, and the beam report identifies a change request for the downlink beam.

[0214] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the beam report indicates the updated downlink beam.

[0215] Aspect 16: The method of any of aspects 12 through 15, wherein the beam management message comprises a beam management request associated with the downlink beam.

[0216] Aspect 17: The method of aspect 16, further comprising: performing a downlink beam update procedure with the first network entity to identify the updated downlink beam.

[0217] Aspect 18: The method of any of aspects 12 through 17, wherein the beam management message indicates at least one of an uplink event identifier or a downlink event identifier, and the uplink event trigger is associated with the uplink event identifier or the downlink event identifier.

[0218] Aspect 19: The method of any of aspects 12 through 18, wherein the beam management message indicates whether the uplink event trigger is associated with an uplink event or a downlink event.

[0219] Aspect 20: A first network entity of wireless communication, comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0220] Aspect 21: A first network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 11.

[0221] Aspect 22: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed by a first network entity, causes the first network entity to perform a method of any of aspects 1 through 11.

[0222] Aspect 23: A second network entity for wireless communication, comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 12 through 19.

[0223] Aspect 24: A second network entity for wireless communication, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 12 through 19.

[0224] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium having code for wireless communication stored thereon that, when executed second network entity, causes the second network entity to perform a method of any of aspects 12 through 19.

[0225] The methods described herein describe possible implementations, and the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0226] 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 communication 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.

[0227] 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.

[0228] 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, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , 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.

[0229] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0230] 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.

[0231] · As used herein, the term “or” is an inclusive “or” unless limiting language is used relative to the alternatives listed. For example, reference to “X being based on A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, and X being based on A and B. In this regard, reference to “X being based on A or B” refers to “at least one of A or B” or “one or more of A or B” due to “or” being inclusive. Similarly, reference to “X being based on A, B, or C” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, X being based on C, X being based on A and B, X being based on A and C, X being based on B and C, and X being based on A, B, and C. In this regard, reference to “X being based on A, B, or C” refers to “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” due to “or” being inclusive. As an example of limiting language, reference to “X  being based on only one of A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A as well as X being based on B, but not X being based on A and B. Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently. Also, as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more” or “at least one of. ”

[0232] 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, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0233] 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.

[0234] In the figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0235] The description set forth herein, in connection with the drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “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 figures, structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0236] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first network entity, comprising:a processing system configured to:detect an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, wherein the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold;output a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, wherein the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity; andperform wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.2.The first network entity of claim 1, wherein the change in one or more uplink communication parameters comprises one or more of a change in uplink power, an uplink antenna change, a change in a cross-link interference associated with duplexed communication, or a change in a flexibility of a time division duplexing scheme.3.The first network entity of claim 1, wherein the beam management message comprises a beam report associated with the downlink beam, and wherein the beam report identifies a change request for the downlink beam.4.The first network entity of claim 3, wherein the beam report indicates the updated downlink beam.5.The first network entity of claim 1, wherein the beam management message comprises a beam management request associated with the downlink beam.6.The first network entity of claim 5, wherein the processing system is configured to:perform a downlink beam update procedure with the second network entity to identify the updated downlink beam.7.The first network entity of claim 1, wherein a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message based on information from the first layer, and wherein the first layer is a higher layer than the second layer.8.The first network entity of claim 1, wherein a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message, and wherein the uplink event trigger is based on one or more reference signals associated with the second network entity.9.The first network entity of claim 1, wherein a first layer of the first network entity is configured to detect the uplink event trigger and a second layer of the first network entity is configured to output the beam management message, and wherein the uplink event trigger is based on a downlink communication associated with the second network entity.10.The first network entity of claim 1, wherein the beam management message indicates at least one of an uplink event identifier or a downlink event identifier, and wherein the uplink event trigger is associated with the uplink event identifier or the downlink event identifier.11.The first network entity of claim 1, wherein the beam management message indicates whether the uplink event trigger is associated with an uplink event or a downlink event.12.A second network entity, comprising:a processing system configured to:obtain, from a first network entity, a beam management message that is based on an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, wherein the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters of the first network entity that satisfies a threshold;obtain a beam management message from the first network entity based on the uplink event trigger, wherein the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity; andperform wireless communication with the first network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.13.The second network entity of claim 12, wherein the change in one or more uplink communication parameters comprises one or more of a change in uplink power, an uplink antenna change, a change in a cross-link interference associated with duplexed communication, or a change in a flexibility of a time division duplexing scheme.14.The second network entity of claim 12, wherein the beam management message comprises a beam report associated with the downlink beam, and wherein the beam report identifies a change request for the downlink beam.15.The second network entity of claim 14, wherein the beam report indicates the updated downlink beam.16.The second network entity of claim 12, wherein the beam management message comprises a beam management request associated with the downlink beam.17.The second network entity of claim 16, wherein the processing system is configured to:perform a downlink beam update procedure with the first network entity to identify the updated downlink beam.18.The second network entity of claim 12, wherein the beam management message indicates at least one of an uplink event identifier or a downlink event identifier, and wherein the uplink event trigger is associated with the uplink event identifier or the downlink event identifier.19.The second network entity of claim 12, wherein the beam management message indicates whether the uplink event trigger is associated with an uplink event or a downlink event.20.A method of wireless communication performed by a first network entity, comprising:detecting an uplink event trigger associated with wireless communication with a second network entity, wherein the uplink event trigger is based on a change in one or more uplink communication parameters that satisfies a threshold;outputting a beam management message to the second network entity based on the uplink event trigger, wherein the beam management message is associated with a change to a downlink beam for wireless communication with the second network entity; andperforming wireless communication with the second network entity using an updated downlink beam based on the beam management message.

Citation Information

Patent Citations

  • Beam management schemes

    CN111201721A

  • UE Beam Management: A Combined Periodic and Event based Report Approach for Traffic Overhead and UE Mobility Tradeoff

    US20190150013A1

  • System and method for beam management procedure configuration

    US20200228180A1

  • Configuration of beam management

    US20210058117A1