Sounding reference signal enhancements for uplink discovery or beam management

SRS enhancements enable effective uplink beam selection for UE by transmitting SRS signals to multiple TRPs without relying on downlink reference signals, addressing the challenge of identifying initial uplink beams in asymmetric wireless networks with uplink-only TRPs.

WO2025199854A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-02QUALCOMM INC +9
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/084352
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-03-28
Publication Date
2025-10-02

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems with asymmetric uplink and downlink loads, identifying the initial uplink transmit beam for user equipment (UE) is challenging when uplink-only transmission-reception points (TRPs) are used, as there are no downlink transmissions available to determine channel performance characteristics.

Method used

Enhancements to sounding reference signal (SRS) resources for uplink discovery and beam management, allowing UE to transmit SRS signals towards multiple TRPs without relying on downlink or uplink reference signals, and receive a control message indicating the optimal uplink transmit beam based on these signals.

Benefits of technology

Improves uplink transmit beam selection for UE, enabling effective communication with uplink-only TRPs by determining the appropriate beam based on SRS signal transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024084352_02102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024084352_02102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive an indication of a sounding reference signal (SRS) resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set comprising one or more SRS resources. The UE may transmit one or more SRS signals towards a plurality of transmission-reception points according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE may receive a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SOUNDING REFERENCE SIGNAL ENHANCEMENTS FOR UPLINK DISCOVERY OR BEAM MANAGEMENT

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including sounding reference signal enhancements for uplink discovery or beam management.BACKGROUND

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

[0004] Some wireless networks may be asymmetric regarding uplink and downlink communication loads such that a dense uplink deployment scenario may be used. This scenario may include multiple transmission-reception points (TRPs) being configured that support uplink transmissions from the UE but do not support downlink transmissions to the UE. In this scenario, the initial uplink transmit as well as which TRP is to be used for uplink transmissions from the UE are unknown. Accordingly, aspects of the techniques described herein provide various mechanisms to identify or otherwise determine the uplink transmit beam as well as the TRP to be used for uplink transmissions from the UE.SUMMARY

[0005] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support sounding reference signal (SRS) enhancements for uplink discovery or beam management. For example, the described techniques provide for SRS enhancements for a user equipment (UE) . The enhancements may provide for improved uplink transmit beam selection based on SRS resources used for initial discovery or beam management. For example, a UE may receive or otherwise obtain an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management. The SRS resource set may include one or more SRS resources. The UE may transmit one or more SRS signals towards a plurality of transmission-reception points (TRPs) according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE may receive a control message from a network entity that carries or otherwise conveys an indication of an uplink transmit beam for at least one uplink transmission. For example, the uplink transmit beam of the UE may be based on the SRS signal transmission (s) performed by the UE according to the SRS resource set.

[0006] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving an indication of a SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, where one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals, and receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0007] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, where one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with  other downlink or uplink reference signals, and receive a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0008] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, means for transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, where one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals, and means for receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0009] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, where one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals, and receive a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0010] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing an initial access procedure with a network entity associated with the set of multiple TRPs, where the indication of the SRS resource set may be based on the initial access procedure.

[0011] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the SRS resource set may be not configured with a joint or uplink transmission configuration indictor (TCI) state.

[0012] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the SRS resource set  identifies a set of power control parameters that may be not associated with the joint or uplink TCI state.

[0013] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a MAC-CE that includes an indication of whether a TCI state field identifier may be included in the MAC-CE.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the SRS resource set includes a dummy SRS TCI state indication.

[0015] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state having an absent source reference signal.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state having a radio resource control (RRC) parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI state.

[0017] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS.

[0018] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for the transmitting of the one or more SRS signals, where transmitting the one or more SRS signals may be according to the beam sweeping repetition pattern.

[0019] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, a first setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a same transmit beam for transmitting the one or more SRS signals and a second setting of the beam sweeping repetition pattern  indicates for the UE to use a set of multiple transmit beams for transmitting the one or more SRS signals.

[0020] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam sweeping repetition pattern may be associated with an SRS resource set.

[0021] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the one or more SRS signals, where the beam sweeping repetition pattern may be based on a TCI identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set.

[0022] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, a same TCI identifier in each SRS resource indicates that the beam sweeping repetition pattern may be associated with a same transmit beam and a different TCI identifier in one or more SRS resources indicates that the beam sweeping repetition pattern may be associated with different transmit beams.

[0023] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, where one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals and outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0024] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network  entity to output, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, where one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals and output, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0025] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, where one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals and means for outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0026] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, where one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals and output, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0027] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for exchanging one or more messages with the set of multiple TRPs to identify the uplink transmit beam for the UE.

[0028] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing an initial access procedure with UE, where the indication of the SRS resource set may be based on the initial access procedure.

[0029] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the SRS resource set may be not configured with a joint or uplink TCI state.

[0030] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the SRS resource set identifies a set of power control parameters that may be not associated with the joint or uplink TCI state.

[0031] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting, to the UE, a MAC-CE that includes an indication of whether a TCI state field identifier may be included in the MAC-CE.

[0032] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the SRS resource set includes a dummy SRS TCI state indication.

[0033] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state having an absent source reference signal.

[0034] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state having an RRC parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI state.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the dummy SRS TCI state includes a joint  or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS.

[0036] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting, to the UE, an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for the transmitting of the one or more SRS signals, where the UE transmits the one or more SRS signals may be according to the beam sweeping repetition pattern.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a first setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a same transmit beam to transmit the one or more SRS signals and a second setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a set of multiple transmit beams to transmit the one or more SRS signals.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the beam sweeping repetition pattern may be associated with an SRS resource set.

[0039] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting, to the UE, an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the one or more SRS signals, where the beam sweeping repetition pattern may be based on a TCI identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set.

[0040] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a same TCI identifier in each SRS resource indicates that the beam sweeping repetition pattern may be associated with a same transmit beam and a different TCI identifier in one or more SRS resources indicates that the beam sweeping repetition pattern may be associated with different transmit beams.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0041] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports sounding reference signal (SRS) enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 2 shows an example of a swim diagram that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 3 shows an example of a medium access control-control element (MAC-CE) that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 4 shows an example of an SRS configuration that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 5 shows an example of an SRS configuration that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 6 shows an example of an SRS configuration that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 7 shows an example of an SRS configuration that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 8 shows an example of a swim diagram that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIGs. 9 and 10 show diagrams of devices that support SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 11 shows a diagram of a communications manager that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIGs. 13 and 14 show diagrams of devices that support SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 15 shows a diagram of a communications manager that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 16 shows a diagram of a system including a device that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIGs. 17 through 21 show flowcharts illustrating methods that support SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0056] Wireless networks may utilize uplink-only transmission-reception points (TRPs) to provide additional coverage to user equipment (UE) , such as to support dense uplink UE traffic. The uplink-only TRPs may be associated with a network entity that the UE is attached to, but may not have any means to provide downlink transmissions to the UE. However, the propagation path for wireless signals between the UE and the uplink-only TRPs are different than the propagation path between the UE and the network entity. This may create issues in identifying an initial uplink transmit beam for the UE when there are no downlink transmissions from the uplink-only TRPs available to determine the channel performance characteristics of the path between the UE and each available uplink-only TRP.

[0057] Accordingly, the described techniques provide for SRS enhancements for a UE. The enhancements may provide for improved uplink transmit beam selection based on SRS resources used for initial discovery or beam management. For example, a UE may receive or otherwise obtain an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management. The SRS resource set may include one or more SRS resources. The UE may transmit one or more SRS signals towards a plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE may receive a control message from a network entity that carries or otherwise conveys an indication of an uplink transmit beam for at least one uplink transmission. For example, the uplink transmit beam of the UE may be based on the SRS signal transmission (s) performed by the UE according to the SRS resource set.

[0058] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, diagrams, and flowcharts that relate to SRS enhancements for uplink discovery or beam management.

[0059] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications 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 examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0060] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via 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) .

[0061] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0062] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0063] In some examples, 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 examples, 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 examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication 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.

[0064] 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 examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0065] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among 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 examples, 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) ) .

[0066] 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 examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation 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 examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0067] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more 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 examples, 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.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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) .

[0072] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0073] 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.

[0074] 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 communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0075] In some examples, 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) .

[0076] The communication link (s) 125 of the wireless communications system 100 may include downlink transmissions (e.g., forward link transmissions) from a network entity 105 to a UE 115, uplink transmissions (e.g., return link transmissions) from a UE 115 to a network entity 105, or both, among other configurations of transmissions. Carriers may carry downlink or uplink communications (e.g., in an FDD mode) or may be configured to carry downlink and uplink communications (e.g., in a TDD mode) .

[0077] A carrier may be associated with a particular bandwidth of the RF spectrum and, in some examples, the carrier bandwidth may be referred to as a “system bandwidth” of the carrier or the wireless communications system 100. For example, the carrier bandwidth may be one of a set of bandwidths for carriers of a particular RAT (e.g., 1.4, 3, 5, 10, 15, 20, 40, or 80 megahertz (MHz) ) . Devices of the wireless communications system 100 (e.g., the network entities 105, the UEs 115, or both) may have hardware configurations that support communications using a particular carrier bandwidth or may be configurable to support communications using one of a set of carrier bandwidths. In some examples, the wireless communications system 100 may include network entities 105 or UEs 115 that support concurrent communications using carriers associated with multiple carrier bandwidths. In some examples, each served UE 115 may be configured for operating using portions (e.g., a sub-band, a BWP) or all of a carrier bandwidth.

[0078] 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.

[0079] One or more numerologies for a carrier may be supported, and a numerology may include a subcarrier spacing (Δf) and a cyclic prefix. A carrier may be divided into one or more BWPs having the same or different numerologies. In some examples, a UE 115 may be configured with multiple BWPs. In some examples, a single BWP for a carrier may be active at a given time and communications for the UE 115 may be restricted to one or more active BWPs.

[0080] 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) .

[0081] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications 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.

[0082] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0083] 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) .

[0084] 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 examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller  areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0085] 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.

[0086] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0087] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, 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 examples, 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 communications 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.

[0088] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (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 examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0089] 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 examples, 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.

[0090] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 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.

[0091] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0092] In some examples, 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 examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0093] 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 examples, 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 examples, 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.

[0094] 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.

[0095] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 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.

[0096] The wireless communications system 100 may also operate using a super high frequency (SHF) region, which may be in the range of 3 GHz to 30 GHz, also known as the centimeter band, or using an extremely high frequency (EHF) region of the spectrum (e.g., from 30 GHz to 300 GHz) , also known as the millimeter band. In some examples, the wireless communications system 100 may support millimeter wave (mmW) communications between the UEs 115 and the network entities 105 (e.g., base stations 140, RUs 170) , and EHF antennas of the respective devices may be smaller and more closely spaced than UHF antennas. In some examples, such techniques may facilitate using antenna arrays within a device. The propagation of EHF transmissions, however, may be subject to even greater attenuation and shorter range than SHF or UHF transmissions. The techniques disclosed herein may be employed across transmissions that use one or more different frequency regions, and designated use of bands across these frequency regions may differ by country or regulating body.

[0097] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) 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 examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0098] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support  MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0099] 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.

[0100] 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) .

[0101] 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.

[0102] 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 examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0103] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report  feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information 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) .

[0104] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0105] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0106] 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 examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0107] A UE 115 may receive an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set comprising one or more SRS resources. The UE 115 may transmit one or more SRS signals towards a plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE 115 may receive a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.

[0108] A network entity 105 may output, to a UE 115, an indication of a SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set comprising one or more SRS resources, the indication instructing the UE 115 to transmit one or more SRS signals towards a plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals, the plurality of TRPs being associated with the network entity 105. The network entity 105 may output, to the UE 115, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.

[0109] FIG. 2 shows an example of a swim diagram 200 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Swim diagram 200 may implement aspects of wireless communications system 100. Aspects of the swim diagram 200 may be implemented at or implemented by a UE 205, a network entity 210, a uplink TRP 215, or a uplink TRP 220, which may be examples of the corresponding devices described herein.

[0110] Wireless networks may support a dense uplink (UL) deployment in some scenarios. For example, the dense uplink deployment may improve the coverage and capacity of uplink transmissions from the UE 205. In some examples, the dense uplink deployment may be asymmetric in that there are more uplink transmissions than downlink transmissions. In such an example, the uplink transmissions from the UE 205 may be received at an uplink receive point (e.g., an UL-TRP) . For example, the downlink signals may be transmitted from the network entity 210 which is a different node (e.g., a macro node, a central node, a serving cell, a serving network entity, and the like) than the uplink receive point. The uplink receive points may be associated with the network entity 210 (e.g., via a backhaul network) . Such a deployment scenario may reduce the uplink pathloss, which may be helpful when the uplink coverage is a bottleneck for wireless communications within the network. This deployment scenario may also assist in reducing network deployment cost and complexity since the uplink receive points may not transmit any downlink signals (e.g., they receive the uplink transmission and provide this to the network entity 210 with or without processing) . However, this approach results in a different propagation path for uplink transmissions  between the UE 205 and the uplink receive point and downlink transmissions between the UE 205 and the network entity 210.

[0111] One approach to “sound” the uplink channel includes the UE 205 performing SRS transmissions over the uplink channel. For example, an SRS resource set applicability may be configured for the UE 205 using a higher layer parameter (e.g., usage in SRS-ResourceSet) . The usage may be configured as any of beam management, codebook, non-codebook, or antenna switching) . Each SRS resource set may be configured with up to 16, in some examples, SRS resources. The time domain behavior for each SRS resource set may be one of periodic, semi-persistent, or aperiodic. A periodic SRS resource set may be configured using higher layer signaling, such as via RRC signaling. A semi-persistent SRS resource set may be configured using RRC signaling and then activated using a MAC-CE that indicates the SRS resource identifier (ID) in the MAC-CE. An aperiodic SRS resource set may be configured using RRC signaling and then triggered by a DCI. The aperiodic SRS resource set may be triggered using a downlink DCI (e.g., DCI format 1_1 or 1_2) , using an uplink DCI (e.g., DCI format 0_1 or 0_2) , or using a group common DCI (e.g., DCI format 2_3) . An SRS request field in the DCI may indicate one or more SRS resource sets. A mapping between the SRS resource sets and the SRS request codepoint (e.g., 00, 01, 10, or 11) may be provided as part of or otherwise correspond to an aperiodic SRS resource trigger or an aperiodic SRS resource trigger list.

[0112] In the usage case where the SRS resource set is set to beam management, this may be configured to the UE 205 so the UE 205 may try different uplink transmit beams and the network can select a suitable transmit / receive beam. In the context of an uplink dense deployment scenario, not only the transmit / receive beam for uplink transmissions needs to be identified based on the beam management SRS, but also a suitable uplink receive point.

[0113] Moreover, SRS power control management may also be considered. In some wireless networks, this may be based on whether the UE 205 is provided with a TCI state (TCI-State) in a downlink or joint TCI state list or a TCI uplink state (TCI-UL-State) . For each indicated one or two TCI state or TCI uplink state of an SRS transmission occasion, different power control parameters may be determined. For example, if followUnifiedTCI-StateSRS is provided for a SRS resource set, the values of  αSRS, b, f, c (qs) and SRS power control adjustment state l are provided by p0AlphaSetforSRS associated with the indicated TCI-State or TCI-UL-State. Else, if followUnifiedTCI-StateSRS is not provided for an SRS resource set and for an SRS resource from the SRS resource set, the values of αSRS, b, f, c (qs) and SRS power control adjustment state l are provided by p0AlphaSetforSRS associated with TCI-State or TCI-UL-State of an SRS resource with lowest SRS-ResourceId in the SRS resource set and a RS index qd for obtaining a pathloss estimate for the SRS transmission is provided by pathlossReferenceRS-Id-r17 associated with or included in the TCI-State or TCI-UL-State of an SRS resource with lowest SRS-ResourceId in the SRS resource set.

[0114] For uplink beam management, the network entity 210 can configure or trigger the UE 205 to transmit SRS for beam management usage. For a unified TCI framework, the uplink transmit beam for SRS transmissions may be determined as follows: for aperiodic SRS for beam management, if followUnifiedTCI-StateSRS is configured for an SRS resource set, the SRS resources in the SRS resource set apply the indicated uplink TCI state or joint TCI state. The UE 205 may transmit the target SRS resource (s) within the SRS resource set according to the spatial relation, if applicable, with a reference to the reference signal used for determining uplink transmit spatial filter. The reference signal is determined based on an reference signal configured with qcl-Type set to 'typeD' in QCL-Info of the indicated TCI-State or a reference signal in the indicated TCI-UL-State. The reference signal (e.g., the source reference signal) in the indicated TCI state may be a CSI-RS. The reference signal (e.g., the source reference signal) in the indicated uplink TCI state can be a CSI-RS, SSB or SRS for beam management.

[0115] For periodic or semi-persistent SRS for beam management or for aperiodic SRS for beam management that is not configured with followUnifiedTCI-StateSRS, SRS resources in any periodic / semi-persistent / aperiodic SRS resource sets for beam management can be configured with a TCI-state or TCI-UL-State or updated by MAC CE. The reference signal (e.g., the source reference signal) in the TCI-state can be a CSI-RS. The reference signal (e.g., the source reference signal) in the TCI-UL-State can be a CSI-RS, SSB or SRS for beam management.

[0116] For SRS for beam management, it is possible to configure the uplink TCI state for the UE 205 after the uplink transmit beam is known. However, for uplink discovery or beam management, the uplink transmit beam is unknown and the intended uplink TRP is also unknown. In some wireless networks and for a unified TCI framework, the SRS is either configured to follow unified TCI state (e.g., for aperiodic SRS for beam management) or configured / indicated with a joint / uplink TCI state (e.g., for periodic / semi-persistent SRS or for aperiodic SRS for beam management that is not configured to follow unified TCI state) . When the joint or uplink TCI state is configured, it is mandatory to configure the source reference signal.

[0117] For example, some wireless networks may be configured such that the network does not configure SRS specific power control parameters, alpha (without suffix) , p0 (without suffix) or pathlossReferenceRS if unifiedTCI-StateType is configured for the serving cell. In this case, each SRS should have a joint or uplink TCI state, either follow indicated TCI state or be configured / indicated with one joint or uplink TCI state by RRC or MAC CE signaling. That is, it is not possible to not configure or indicate any TCI state for an SRS in the case where the unified TCI state is configured. Otherwise, which power control parameters (e.g., p0, alpha or pathlossReferenceRS) to use is unclear given the power control parameters (p0, alpha and pathlossReferenceRS) are associated with unified TCI state.

[0118] Moreover, when a joint or uplink TCI state is configured, the source reference signal in the TCI state is mandatory in some wireless networks. However, for uplink discovery or for uplink beam management in the uplink-only TRP scenario, the uplink transmit beam and the intended uplink TRP is unknown. In addition, there is no downlink reference signal from the UL-only TRP so it is unclear how to configure / indicate an uplink transmit beam for SRS for uplink discovery or beam management.

[0119] Accordingly, aspects of the techniques described herein provide various mechanisms for the procedure for uplink discovery or beam management. The described techniques further address the configuration of the uplink transmit beam for SRS for uplink discovery or beam management.

[0120] For example, at 225 the UE 205 may perform an initial access procedure with the network entity 210. The network entity 210, as discussed above, may generally be associated with a plurality of TRPs. In the non-limiting example shown in FIG. 2, the plurality of TRPs includes the uplink TRP 215 and the uplink TRP 220. However, it is to be understood that the plurality of TRPs may include more than two TRPs. In some examples, one or more of the plurality of TRPs may be uplink TRPs (e.g., these TRPs may not have an associated downlink carrier) . That is, these uplink TRPs may not support performing downlink transmissions to the UE 205, but instead can only receive uplink transmissions from the UE 205 and forward this to the network entity 210 either after processing or with no processing. Accordingly, the UE 205 may perform initial access to the network entity 210 (which could be considered a downlink TRP, in some examples) by transmitting a physical random access channel (PRACH) message. The PRACH message may be sent based on a receive beam of the UE 205 that corresponds to a SSB transmission from the network entity 210. That is, the UE 205 may receive one or more SSB transmissions from the network entity 210 and use these transmissions to identify a receive beam associated with the network entity 210. The UE 205 may use the receive beam to select a transmit beam to transmit the PRACH message to the network entity 210 to initiate the access procedure.

[0121] At 230, the network entity 210 may transmit or otherwise provide (and the UE 205 may receive or otherwise obtain) an indication of an SRS resource set. The SRS resource set may include SRS resource (s) that are for uplink discovery or beam management. For example, the usage indicated as being associated with the SRS resource set may be set for uplink discovery or for beam management. In some aspects, the indication of the SRS resource set may be based on the initial access procedure.

[0122] Accordingly, the network entity 210 may transmit the configuration or indication of the SRS resource set for beam management or for uplink discovery. For uplink discovery in FR1, the existing SRS for beam management may be used where one SRS resource can be configured in the SRS resource set for beam management. For uplink beam management in FR2, the existing SRS for beam management may be used where multiple SRS resources can be configured in the SRS resource set for beam management.

[0123] At 235 (with only one instance being labeled for ease of reference) , the UE 205 may transmit or otherwise output one or more SRS signals towards the plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. For example, the UE 205 may transmit the discovery SRS or uplink beam management SRS to each of the TRPs based on the configuration or indication of the SRS resource set. For FR2, the UE 205 may transmit the SRS using the same or different transmit beams for transmit beam sweeping and receive beam sweeping. That is, the UE 205 may transmit the SRS signals using transmit beam sweeping, in some examples, while the network entity 210, the uplink TRP 215, and the uplink TRP 220 may use receive beam sweeping to determine, for each device, the receive beam associated with the UE 205. For example, the UE 205 may transmit SRS#1, SRS#2, SRS#3 and SRS#4 using different Tx beams, e.g., Tx beam#1, Tx beam#2, Tx beam#3 and Tx beam#4 respectively for Tx beam sweeping. The network entity 210, the uplink TRP 215 and the uplink TRP 220 may use a respective Rx beam to receive SRS#1, SRS#2, SRS#3 and SRS#4 to measure the Tx beam. The UE 205 may transmit SRS#5, SRS#6, SRS#7 and SRS#8 using same Tx beam pattern as SRS#1, SRS#2, SRS#3 and SRS#4, e.g., Tx beam#1, Tx beam#2, Tx beam#3 and Tx beam#4 respectively and the network entity 210, the uplink TRP 215 and the uplink TRP 220 may use another respective Rx beam to receive SRS#5, SRS#6, SRS#7 and SRS#8.

[0124] At 240, the network entity 210, the uplink TRP 215, and the uplink TRP 220 may perform inter-gNB communications. For example, the network entity 210 may identify or otherwise determine the TRP and the transmit beam and receive bam pair based on the TRP’s reception of the discovery or beam management SRS signal. That is, each TRP may exchange the results of measuring the receive beam sweeping the SRS signals transmitted by the UE 205. The network entity 210 may, based on the reported results, identify the optimal TRP to use for uplink communications from the UE 205. For example, the network entity 210 may identify or otherwise determine which TRP had the RSRP, RSSI, or other channel performance metric associated with the SRS signals transmitted by the UE 205 as well as the corresponding receive beam of the TRP. The network entity 210 may use this information to select, identify, or  otherwise determine the transmit beam of the UE 205 along with the receive beam of the TRP.

[0125] At 245, the network entity 210 may transmit or otherwise output (and the UE 205 may receive or otherwise obtain) a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the SRS signals transmitted by the UE 205. For example, the network entity 210 may transmit the configuration or indication for SRS for codebook (CB) -based or for non-codebook (NCB) -based uplink transmissions. In some aspects, the TCI state of the SRS may be configured or indicated based on the discovery or beam management SRS transmissions from the UE 205.

[0126] Accordingly, at 250 the UE 205 may perform uplink transmissions to the uplink TRP 215, in this example, according to the control message. For example, the UE 205 may use the uplink transmit beam to provide uplink transmissions to the uplink TRP 215 according to the configuration or indication provided in the control message.

[0127] FIG. 3 shows an example of a MAC-CE 300 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The MAC-CE 300 may implement aspects of wireless communications system 100 or aspects of swim diagram 200. Aspects of MAC-CE 300 may be implemented at or implemented by a UE or a network entity, which may be examples of the corresponding devices described herein.

[0128] As discussed above, the techniques described herein generally provide for a UE to be configured with a SRS resource set with usage set for uplink discovery or uplink beam management. The SRS resource set may include SRS resource (s) (e.g., time resources, frequency resources, spatial resources, or code resources) for the UE to use for SRS transmissions. The SRS transmissions may be performed in a directional manner (e.g., using beam sweeping techniques) towards a plurality of TRPs. Accordingly, the UE may perform the SRS transmissions towards the plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE may then receive a control message (e.g., from a network entity associated with the TRPs) that carries or otherwise conveys an indication of an uplink transmit beam for uplink transmission (s) . The uplink transmit beam may be based on  the SRS transmissions from the UE. For example, the network entity associated with the TRPs may communicate (e.g., via a backhaul link) to identify or otherwise determine the TRP for the UE to perform uplink transmissions to as well as the uplink transmit beam that the UE is to use for the uplink transmissions. For example, the network entity may use the RSRP, RSSI, or other channel performance metric from one of the TRPs as well as the corresponding receive beam of the TRP to identify or otherwise select the uplink transmit beam for the UE.

[0129] As also discussed, the UE performing SRS transmission for uplink discovery or uplink beam management in an uplink-dense deployment scenario may be problematic for the UE because the UE does not know which TRP of the plurality of TRPs that will be for uplink communications as well as which uplink transmit beam to use to discover the TRP. Accordingly, aspects of the described techniques further provide, for SRS for uplink discovery or uplink beam management, for configuring the TCI state when the uplink transmit beam for SRS transmissions is unknown and there is no downlink reference signal from the uplink-only TRP.

[0130] One approach may include the SRS resource set configured by the network entity not being configured with a joint or uplink TCI state. That is, for SRS for beam management or discovery, the UE can be configured with one or more SRS resource sets that does not follow unified TCI states where the SRS resources in the SRS resource set (s) are not configured or indicated with any joint or uplink TCI state. In this aspects, the srs-TCI-State field may be absent for all SRS resources in the SRS resource set with the usage set to beam management. That is, the RRC indication of the SRS resource set (e.g., SRS-ResourceSet) may generally include a sequence list of SRS resource identifiers (e.g., SRS-ResourceId) for each SRS resource in the set. The RRC parameter for the SRS resource (e.g., SRS-Resource) having the associated SRS-ResourceId may not include, carry, or otherwise convey the SRS TCI state (e.g., srs-TCI-State) that would traditionally indicate the SRS uplink TCI state (e.g., srs-UL-TCI-State) or the SRS downlink or joint TCI state (e.g., srs-DLorJointTCI-State) fields.

[0131] In some aspects, the indication of the SRS resource set may identify a set of power control parameters that are not associated with the joint or uplink TCI state. That is, the power control parameters (e.g., p0, alpha and pathlossReferenceRS) is configured  in the SRS resource set and are not tied to the unified TCI state. In some examples, this approach may be applied with the SRS resource set is a periodic SRS resource set.

[0132] In some examples the SRS resource set is for aperiodic or semi-persistent SRS resources. In this example, the UE may be activated or triggered for the semi-persistent or aperiodic SRS transmissions that are not indicated or otherwise associated with any joint or uplink TCI state. In the semi-persistent SRS TCI state indication MAC-CE, a field or bit in the MAC-CE may be used to indicate whether the octets containing the TCI state identifier field (s) are present for the SRS resources of the SRS resource set. That is, the UE may receive or otherwise obtain a MAC-CE that carries or otherwise conveys an indication of whether a TCI state field identifier is included in the MAC-CE.

[0133] MAC-CE 300 illustrates a non-limiting example of such a MAC-CE. For example, the MAC-CE 300 may include an octet 305 that includes one bit indicating whether the MAC-CE is an activation or deactivation (A / D) MAC-CE. The octet 305 may also indicate (e.g., using five bits) a cell identifier for the SRS resource set and (e.g., using two bits) the BWP identifier of the SRS resource set. The MAC-CE may include a octet 310 that includes two reserved (R) bits, one bit indicating “C” associated with the TCI state serving cell identifier (s) and TCI state BWP identifier (s) , and four bits indicating the SRS resource set identifier. The MAC-CE may then include one or more instances of two octets used to indicate the TCI state serving cell identifier, the TCI state BWP identifier, and the TCI state identifier. For example, the octet 315 and the octet 320 may indicate this information for a first SRS resource (e.g., 0) and the octet 325 and the octet 330 may indicate this information for a last SRS resource in the SRS resource set (e.g., N-1) . In this example, the one or more of the reserved fields may be used to indicate whether the TCI state identifier field (s) are present in the MAC-CE. If the reserved field (s) indicate that the TCI state field identifiers are absent, the UE can discard the rest of the MAC-CE.

[0134] In some aspects, the MAC-CE may apply to an SRS resource with the usage set to ‘beamManagement’ or applicable in general (e.g., for FR1) . One of the reserved field (s)  / bit (s) in MAC-CE can be used. If the field / bit is set to 1, this may indicate that the octets containing TCI state identifier field (s) are present in the MAC-CE. Otherwise, this may indicate that the octets containing TCI state identifier field (s) are not present in  the MAC-CE. In another example, if the field / bit is set to 0, this may indicate that the octets containing TCI state identifier field (s) are present in the MAC-CE. Otherwise, this may indicate that the octets containing TCI state identifier field (s) are not present in the MAC-CE. In some aspects, the octets containing TCI state serving cell identifier (s) and the TCI state BWP identifier (s) are indicated by the existing ‘C’ field in the MAC-CE. In some examples, this aspect may be reused when the octets containing the TCI state serving cell identifier (s) and TCI state BWP identifier (s) are not needed.

[0135] In the example where the SRS resource set is for aperiodic SRS resources, the aperiodic SRS TCI state indication MAC-CE may not be used. When the joint or uplink TCI state is not configured or indicated for an SRS resource, the uplink transmit beam to be used for the initial SRS signal transmissions may be up to UE implementation.

[0136] Aspects of the described techniques further provide, for SRS for uplink beam management or uplink discovery, a dummy TCI state being configured or indicated for an SRS resource in the SRS resource set with usage set to beam management. That is, the indication of the SRS resource set may carry or otherwise convey an indication of a dummy SRS TCI state.

[0137] Various techniques may be used to identify or otherwise determine whether the dummy TCI state has been configured. One example may include the dummy SRS TCI state including a joint or uplink TCI state having an absent source reference signal. That is, the dummy TCI state may be a joint or uplink TCI state that has the source reference signal of the joint or uplink TCI state being absent. This may include the source reference signal in the existing joint or uplink TCI state being optionally present depending on whether it is a real TCI state or a dummy TCI state. For example, the RRC parameter referenceSignal field may be absent from the tci-UL-State field.

[0138] Another example may include the dummy SRS TCI state including a joint or uplink TCI state having a RRC parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI state. For example, the dummy TCI state may be a joint or uplink TCI state that is configured with a new RRC parameter indicating that the joint or uplink TCI state is a dummy TCI state. For example, the new RRC parameter may include a dummy TCI state (e.g., dummyTCIState) having an enumerated value (e.g.,  true or false) that is used to identify whether the SRS TCI state is a dummy or real TCI state.

[0139] Another example may include the dummy SRS TCI state including the joint or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS. That is, the dummy TCI state may be a joint or uplink TCI state where the source reference signal of the joint or uplink TCI state is the same as the target SRS. The dummy TCI state may be SRS-specific.

[0140] If the dummy TCI state is configured or indicated for an SRS resources, the uplink transmit beam to use for the SRS signal transmissions may be up to the UE implementation.

[0141] FIG. 4 shows an example of an SRS configuration 400 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SRS configuration 400 may implement aspects of wireless communications system 100 or aspects of swim diagram 200. Aspects of SRS configuration 400 may be implemented at or implemented by a UE or a network entity, which may be examples of the corresponding devices described herein.

[0142] As discussed above, the techniques described herein generally provide for a UE to be configured with an SRS resource set with usage set for uplink discovery or uplink beam management. The SRS resource set may include SRS resource (s) (e.g., time resources, frequency resources, spatial resources, or code resources) for the UE to use for SRS transmissions. The SRS transmissions may be performed in a directional manner (e.g., using beam sweeping techniques) towards a plurality of TRPs. Accordingly, the UE may perform the SRS transmissions towards the plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE may then receive a control message (e.g., from a network entity associated with the TRPs) that carries or otherwise conveys an indication of an uplink transmit beam for uplink transmission (s) . The uplink transmit beam may be based on the SRS transmissions from the UE. For example, the network entity associated with the TRPs may communicate (e.g., via a backhaul link) to identify or otherwise determine the TRP for the UE to perform uplink transmissions to as well as the uplink transmit  beam that the UE is to use for the uplink transmissions. For example, the network entity may use the RSRP, RSSI, or other channel performance metric from one of the TRPs as well as the corresponding receive beam of the TRP to identify or otherwise select the uplink transmit beam for the UE.

[0143] As also discussed, the UE performing SRS transmission for uplink discovery or uplink beam management in an uplink-dense deployment scenario may be problematic for the UE because the UE does not know which TRP of the plurality of TRPs that will be for uplink communications as well as which uplink transmit beam to use to discover the TRP. Accordingly, for uplink beam management the network entity may need to perform receive beam sweeping to identify a good receive beam. However, if the uplink transmit beam is up to the UE implementation, how can the network entity or UE know whether the same transmit beam or different transmit beams are to be used for different SRS resources in the SRS resource set. SRS configuration 400 illustrates a non-limiting example of how to determine or otherwise identify whether the same or different transmit beams are to be used by the UE for performing the SRS signal transmissions towards the multiple TRPs.

[0144] For example, the SRS indication of the SRS resource set may include four SRS resources, in this non-limiting example. For example, the SRS resource set configured for the UE may include a first SRS resource 405, a second SRS resource 410, a third SRS resource 415, and a fourth SRS resource 420. In this example, none of the SRS resources in the set of SRS resources are configured with a TCI state.

[0145] In some aspects, the network entity may transmit or otherwise output to the UE a RRC message that indicates a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmitting the SRS signal (s) . The UE may transmit the one or more SRS signals towards the multiple TRPs according to the beam sweeping repetition pattern. This may include a new RRC parameter (e.g., SRS repetition) being configured for SRS resources in the SRS resource set. If the SRS repetition is set to on, the same transmit beam may be used across the different SRS resources in the SRS resource set. If the SRS repetition is set to off, different transmit beams should be used for the SRS resources in the SRS resource set. That is, a first setting (e.g., set to “on” ) of the beam sweeping repetition pattern may indicate for the UE to use a same transmit beam for transmitting the one or more SRS signals and a second setting (e.g., set to “off” ) of the beam sweeping  repetition pattern may indicate for the UE to use a plurality of transmit beams for transmitting the one or more SRS signals.

[0146] As is shown in SRS configuration 400, when the SRS repetition indication (e.g., the beam sweeping repetition pattern) is set to the second setting (e.g., OFF) , the UE may use a first transmit beam 425 to transmit an SRS signal using the first SRS resource 405, may use a second transmit beam 430 to transmit an SRS signal using the second SRS resource 410, using a third transmit beam 435 to transmit an SRS signal using the third SRS resource 415, and use a fourth transmit beam 440 to transmit an SRS signal using the fourth SRS resource 420. That is, the UE may use a plurality of transmit beams for transmitting the SRS signals when the beam sweeping repetition pattern is set to OFF.

[0147] When the beam sweeping repetition pattern is set to the first setting (e.g., ON) , the UE may use the first transmit beam 425 to transmit an SRS signal using the first SRS resource 405, use the first transmit beam 425 to transmit an SRS signal using the second SRS resource 410, use the first transmit beam 425 to transmit an SRS signal using the third SRS resource 415, and use the first transmit beam 425 to transmit an SRS signal using the fourth SRS resource 420. It is to be understood that the UE may use a different, but the same, transmit beam when the beam sweeping repetition pattern is set to the first setting.

[0148] FIG. 5 shows an example of an SRS configuration 500 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SRS configuration 500 may implement aspects of wireless communications system 100 or aspects of swim diagram 200. Aspects of SRS configuration 500 may be implemented at or implemented by a UE or a network entity, which may be examples of the corresponding devices described herein.

[0149] As discussed above, the techniques described herein generally provide for a UE to be configured with an SRS resource set with usage set for uplink discovery or uplink beam management. The SRS resource set may include SRS resource (s) (e.g., time resources, frequency resources, spatial resources, or code resources) for the UE to use for SRS transmissions. The SRS transmissions may be performed in a directional manner (e.g., using beam sweeping techniques) towards a plurality of TRPs.  Accordingly, the UE may perform the SRS transmissions towards the plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE may then receive a control message (e.g., from a network entity associated with the TRPs) that carries or otherwise conveys an indication of an uplink transmit beam for uplink transmission (s) . The uplink transmit beam may be based on the SRS transmissions from the UE. For example, the network entity associated with the TRPs may communicate (e.g., via a backhaul link) to identify or otherwise determine the TRP for the UE to perform uplink transmissions to as well as the uplink transmit beam that the UE is to use for the uplink transmissions. For example, the network entity may use the RSRP, RSSI, or other channel performance metric from one of the TRPs as well as the corresponding receive beam of the TRP to identify or otherwise select the uplink transmit beam for the UE.

[0150] As also discussed, the UE performing SRS transmission for uplink discovery or uplink beam management in an uplink-dense deployment scenario may be problematic for the UE because the UE does not know which TRP of the plurality of TRPs that will be for uplink communications as well as which uplink transmit beam to use to discover the TRP. Accordingly, for uplink beam management the network entity may need to perform receive beam sweeping to identify a good receive beam. However, if the uplink transmit beam is up to the UE implementation, how can the network entity or UE know whether the same transmit beam or different transmit beams are to be used for different SRS resources in the SRS resource set. SRS configuration 500 illustrates a non-limiting example of how to determine or otherwise identify whether the same or different transmit beams are to be used by the UE for performing the SRS signal transmissions towards the multiple TRPs.

[0151] For example, the SRS indication of the SRS resource set may include four SRS resources, in this non-limiting example. For example, the SRS resource set configured for the UE may include a first SRS resource 505, a second SRS resource 510, a third SRS resource 515, and a fourth SRS resource 520. In this example, each SRS resources in the set of SRS resources may be configured with a dummy TCI state, as is discussed above.

[0152] In some aspects, the network entity may transmit or otherwise output to the UE a RRC message that indicates a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmitting the SRS signal (s) . The UE may transmit the one or more SRS signals towards the multiple TRPs according to the beam sweeping repetition pattern. This may include a new RRC parameter (e.g., SRS repetition) being configured for SRS resources in the SRS resource set. If the SRS repetition is set to on, the same transmit beam may be used across the different SRS resources in the SRS resource set. If the SRS repetition is set to off, different transmit beams should be used for the SRS resources in the SRS resource set. That is, a first setting (e.g., set to “on” ) of the beam sweeping repetition pattern may indicate for the UE to use a same transmit beam for transmitting the one or more SRs signals and a second setting (e.g., set to “off” ) of the beam sweeping repetition pattern may indicate for the UE to use a plurality of transmit beams for transmitting the one or more SRS signals.

[0153] As is shown in SRS configuration 500, when the SRS repetition indication (e.g., the beam sweeping repetition pattern) is set to the second setting (e.g., OFF) , the UE may use a first transmit beam 525 to transmit an SRS signal using the first SRS resource 505, may use a second transmit beam 530 to transmit an SRS signal using the second SRS resource 510, using a third transmit beam 535 to transmit an SRS signal using the third SRS resource 515, and use a fourth transmit beam 540 to transmit an SRS signal using the fourth SRS resource 520. That is, the UE may use a plurality of transmit beams for transmitting the SRS signals when the beam sweeping repetition pattern is set to OFF.

[0154] When the beam sweeping repetition pattern is set to the first setting (e.g., ON) , the UE may use the first transmit beam 525 to transmit an SRS signal using the first SRS resource 505, use the first transmit beam 525 to transmit an SRS signal using the second SRS resource 510, use the first transmit beam 525 to transmit an SRS signal using the third SRS resource 515, and use the first transmit beam 525 to transmit an SRS signal using the fourth SRS resource 520. It is to be understood that the UE may use a different, but the same, transmit beam when the beam sweeping repetition pattern is set to the first setting.

[0155] Since each SRS resource in the SRS resource set is configured with a dummy TCI state, each SRS signal transmission using any of the first transmit beam  525, the second transmit beam 530, the third transmit beam 535, or the fourth transmit beam 540 (e.g., whether the beam sweeping repetition pattern is set to ON or OFF) are associated with the same, dummy TCI state (e.g., TCI state #1) .

[0156] FIG. 6 shows an example of an SRS configuration 600 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SRS configuration 600 may implement aspects of wireless communications system 100 or aspects of swim diagram 200. Aspects of SRS configuration 600 may be implemented at or implemented by a UE or a network entity, which may be examples of the corresponding devices described herein.

[0157] As discussed above, the techniques described herein generally provide for a UE to be configured with an SRS resource set with usage set for uplink discovery or uplink beam management. The SRS resource set may include SRS resource (s) (e.g., time resources, frequency resources, spatial resources, or code resources) for the UE to use for SRS transmissions. The SRS transmissions may be performed in a directional manner (e.g., using beam sweeping techniques) towards a plurality of TRPs. Accordingly, the UE may perform the SRS transmissions towards the plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE may then receive a control message (e.g., from a network entity associated with the TRPs) that carries or otherwise conveys an indication of an uplink transmit beam for uplink transmission (s) . The uplink transmit beam may be based on the SRS transmissions from the UE. For example, the network entity associated with the TRPs may communicate (e.g., via a backhaul link) to identify or otherwise determine the TRP for the UE to perform uplink transmissions to as well as the uplink transmit beam that the UE is to use for the uplink transmissions. For example, the network entity may use the RSRP, RSSI, or other channel performance metric from one of the TRPs as well as the corresponding receive beam of the TRP to identify or otherwise select the uplink transmit beam for the UE.

[0158] As also discussed, the UE performing SRS transmission for uplink discovery or uplink beam management in an uplink-dense deployment scenario may be problematic for the UE because the UE does not know which TRP of the plurality of TRPs that will be for uplink communications as well as which uplink transmit beam to  use to discover the TRP. Accordingly, for uplink beam management the network entity may need to perform receive beam sweeping to identify a good receive beam. However, if the uplink transmit beam is up to the UE implementation, how can the network entity or UE know whether the same transmit beam or different transmit beams are to be used for different SRS resources in the SRS resource set. SRS configuration 600 illustrates a non-limiting example of how to determine or otherwise identify whether the same or different transmit beams are to be used by the UE for performing the SRS signal transmissions towards the multiple TRPs.

[0159] For example, the SRS indication of the SRS resource set may include four SRS resources, in this non-limiting example. For example, the SRS resource set configured for the UE may include a first SRS resource 605, a second SRS resource 610, a third SRS resource 615, and a fourth SRS resource 620. In this example, each SRS resources in the set of SRS resources may be configured with a dummy TCI state, as is discussed above.

[0160] In some aspects, the network entity may transmit or otherwise output to the UE a RRC message that indicates a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmitting the SRS signal (s) . The UE may transmit the one or more SRS signals towards the multiple TRPs according to the beam sweeping repetition pattern. This may include a new RRC parameter (e.g., SRS repetition) being configured for SRS resources in the SRS resource set. If the SRS repetition is set to on, the same transmit beam may be used across the different SRS resources. If the SRS repetition is set to off, different transmit beams should be used for the SRS resources in the SRS resource set. That is, a first setting (e.g., set to “on” ) of the beam sweeping repetition pattern may indicate for the UE to use a same transmit beam for transmitting the one or more SRs signals and a second setting (e.g., set to “off” ) of the beam sweeping repetition pattern may indicate for the UE to use a plurality of transmit beams for transmitting the one or more SRS signals.

[0161] As is shown in SRS configuration 600, when the SRS repetition indication (e.g., the beam sweeping repetition pattern) is set to the second setting (e.g., OFF) , the UE may use a first transmit beam 625 to transmit an SRS signal using the first SRS resource 605, may use a second transmit beam 630 to transmit an SRS signal using the second SRS resource 610, using a third transmit beam 635 to transmit an SRS signal  using the third SRS resource 615, and use a fourth transmit beam 640 to transmit an SRS signal using the fourth SRS resource 620. That is, the UE may use a plurality of transmit beams for transmitting the SRS signals when the beam sweeping repetition pattern is set to OFF.

[0162] When the beam sweeping repetition pattern is set to the first setting (e.g., ON) , the UE may use the first transmit beam 625 to transmit an SRS signal using the first SRS resource 605, use the first transmit beam 625 to transmit an SRS signal using the second SRS resource 610, use the first transmit beam 625 to transmit an SRS signal using the third SRS resource 615, and use the first transmit beam 625 to transmit an SRS signal using the fourth SRS resource 620. It is to be understood that the UE may use a different, but the same, transmit beam when the beam sweeping repetition pattern is set to the first setting.

[0163] Since each SRS resource in the SRS resource set is configured with a dummy TCI state, for a given SRS resource the dummy TCI state is the joint or uplink TCI state configured with a source SRS that is the same as the given SRS. Accordingly, when the beam sweeping repetition pattern is set to OFF the UE may transmit the SRS signal using the first transmit beam 625 that is associated with a first TCI state (e.g., TCI #1) , the SRS signal using the second transmit beam 630 that is associated with a second TCI state (e.g., TCI #2) , the SRS signal using the third transmit beam 635 that is associated with a third TCI state (e.g., TCI #3) , and the SRS signal using the fourth transmit beam 640 that is associated with a fourth TCI state (e.g., TCI #4) .

[0164] Moreover, when the beam sweeping repetition pattern is set to ON, the UE may use the first transmit beam 625 to transmit SRS signals using the first SRS resource 605, the second SRS resource 610, the third SRS resource 615, and the fourth SRS resource 620 that are each associated with the first TCI state, the second TCI state, the third TCI state, and the fourth TCI state, respectively.

[0165] FIG. 7 shows an example of an SRS configuration 700 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SRS configuration 700 may implement aspects of wireless communications system 100 or aspects of swim diagram 200.  Aspects of SRS configuration 700 may be implemented at or implemented by a UE or a network entity, which may be examples of the corresponding devices described herein.

[0166] As discussed above, the techniques described herein generally provide for a UE to be configured with an SRS resource set with usage set for uplink discovery or uplink beam management. The SRS resource set may include SRS resource (s) (e.g., time resources, frequency resources, spatial resources, or code resources) for the UE to use for SRS transmissions. The SRS transmissions may be performed in a directional manner (e.g., using beam sweeping techniques) towards a plurality of TRPs. Accordingly, the UE may perform the SRS transmissions towards the plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The UE may then receive a control message (e.g., from a network entity associated with the TRPs) that carries or otherwise conveys an indication of an uplink transmit beam for uplink transmission (s) . The uplink transmit beam may be based on the SRS transmissions from the UE. For example, the network entity associated with the TRPs may communicate (e.g., via a backhaul link) to identify or otherwise determine the TRP for the UE to perform uplink transmissions to as well as the uplink transmit beam that the UE is to use for the uplink transmissions. For example, the network entity may use the RSRP, RSSI, or other channel performance metric from one of the TRPs as well as the corresponding receive beam of the TRP to identify or otherwise select the uplink transmit beam for the UE.

[0167] As also discussed, the UE performing SRS transmission for uplink discovery or uplink beam management in an uplink-dense deployment scenario may be problematic for the UE because the UE does not know which TRP of the plurality of TRPs that will be for uplink communications as well as which uplink transmit beam to use to discover the TRP. Accordingly, for uplink beam management the network entity may need to perform receive beam sweeping to identify a good receive beam. However, if the uplink transmit beam is up to the UE implementation, how can the network entity or UE know whether the same transmit beam or different transmit beams are to be used for different SRS resources in the SRS resource set. SRS configuration 600 illustrates a non-limiting example of how to determine or otherwise identify whether the same or  different transmit beams are to be used by the UE for performing the SRS signal transmissions towards the multiple TRPs.

[0168] For example, the SRS indication of the SRS resource set may include four SRS resources, in this non-limiting example. For example, the SRS resource set configured for the UE may include a first SRS resource 705, a second SRS resource 710, a third SRS resource 715, and a fourth SRS resource 720. In this example, each SRS resources in the set of SRS resources may be configured with a dummy TCI state, as is discussed above.

[0169] In some aspects, the network entity may transmit or otherwise output to the UE a RRC message that indicates a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmitting the SRS signal (s) . The UE may transmit the one or more SRS signals towards the multiple TRPs according to the beam sweeping repetition pattern. This may include whether or not a same TCI state identifier is configured or indicated with the SRS resources. For example, for SRS resources configured or indicated with the same TCI state identifier, the same transmit beam may be used. For SRS resources configured or indicated with different state identifier, then different transmit beams should be used. That is, the UE may receive or otherwise obtain an RRC message indicating the beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the SRS signal (s) . The beam sweeping repetition pattern, in this example, may be based on a TCI identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set. More particularly, a same TCI identifier in each SRS resource may indicate that the beam sweeping repetition pattern is associated with a same transmit beam while a different TCI identifier in the SRS resource (s) may indicate that the beam sweeping repetition pattern is associated with different transmit beams. That is, the uplink transmit beam to be used for each SRS signal transmission may be based on the TCI state identifier indicated or configured in the corresponding SRS resource.

[0170] As is shown in SRS configuration 700, three examples of the TCI state identifier-to-transmit beam are illustrated. In the first example, the UE may use a first transmit beam 725 to transmit an SRS signal using the first SRS resource 705 that is associated with a first TCI state identifier, use a second transmit beam 730 to transmit an SRS using the second SRS resource 710 that is associated with a second TCI state identifier, use a third transmit beam 735 to transmit an SRS signal using the third SRS  resource 715 that is associated with a third TCI state identifier, and use a fourth transmit beam 740 to transmit an SRS signal using the fourth SRS resource 720 that is associated with a fourth TCI state identifier. That is, in this example each dummy TCI state configured for the four SRS resources is associated with a different TCI state identifier which results in different transmit beam being used for each SRS signal transmission.

[0171] In a second example, the UE may use the first transmit beam 725 to transmit an SRS using the first SRS resource 705 and another SRS using the second SRS resource 710, both of which are associated with the first TCI state identifier. The UE may use the second transmit beam 730 to transmit an SRS using the third SRS resource 715 and another SRS using the fourth SRS resource 720, both of which are associated with the second TCI state identifier. That is, in this example the first SRS resource 705 and the second SRS resource 710 are associated with the same TCI state identifier (e.g., TCI #1, in this example) , which results in the same transmit beam (e.g., the first transmit beam 725) being used for both SRS signal transmissions. Similarly, the third SRS resource 715 and the fourth SRS resource 720 are also associated with the same TCI state identifier (e.g., TCI #2, in this example) , which results in the same transmit beam (e.g., the second transmit beam 730) being used for both SRS signal transmissions.

[0172] In the third example, the UE may use the first transmit beam 725 to transmit an SRS using the first SRS resource 705, to transmit another SRS using the second SRS resource 710, to transmit another SRS using the third SRS resource 715, and to transmit another SRS using the fourth SRS resource 720, all of which are associated with the same TCI state identifier. That is, in this example each of the first SRS resource 705, the second SRS resource 710, the third SRS resource 715, and the fourth SRS resource 720 are associated with the same TCI state identifier (e.g., TCI #1, in this example) , which results in the same transmit beam (e.g., the first transmit beam 725, in this example) being used for each SRS signal transmission from the UE.

[0173] Accordingly, SRS configuration 700 illustrates a non-limiting example where the transmit beam sweeping is based on the dummy TCI state identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set.

[0174] FIG. 8 shows an example of a swim diagram 800 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Swim diagram 800 may implement aspects of wireless communications system 100 or wireless communications system 200, aspects of swim diagram 200, or aspects of SRS configurations 300-700. Aspects of swim diagram may be implemented at or implemented by a UE 805, a network entity 810, or an TRP (s) 815, which may be examples of the corresponding devices described herein.

[0175] At 820, the network entity 810 may transmit or otherwise output (and the UE 805 may receive or otherwise obtain) an indication of an SRS resource set. The usage field or indication of the SRS resource set may be set to a value or otherwise indicate that the SRS resource set is for uplink discovery or uplink beam management. The SRS resource set may identify or otherwise indicate SRS resource (s) to be used by the UE 805 for transmitting SRS signal (s) towards the TRP (s) 815. In some examples, the SRS resource set may be received based on an access procedure that the UE 805 has performed with the network entity 810. In this example, the network entity 810 may be associated with the TRP (s) 815, such as the network entity 810 being a controlling network entity for each TRP of the TRP (s) 815.

[0176] Accordingly, at 825 the UE 805 may transmit or otherwise output one or more SRS signals towards the TRP (s) 815 according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. That is, the UE 805 may perform an SRS signal transmission using the SRS resources included in the SRS resource set. In some aspects, a beam sweeping repetition pattern may be indicated to the UE that enables the UE to identify or otherwise determine which transmit beam (s) to use for the SRS signal transmissions towards the TRP (s) 815. For example, the transmit beam (s) use for the SRS signal transmissions may be based on a TCI state being absent or otherwise not configured for the SRS resource set. In some examples, the UE 805 may perform the SRS signal transmissions using a transmit beam sweeping pattern.

[0177] At 830, the network entity 810 may transmit or otherwise output (and the UE 805 may receive or otherwise obtain) a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the SRS signal transmissions. For example, each TRP in the TRP (s) 815 may use a receive beam sweeping pattern to  detect the SRS signal transmissions from the UE 805. Each TRP may measure the SRS signals using each receive beam and report the measurement results to the network entity 810 via a backhaul network. The network entity 810 may use each reported measurement result to select, identify, or otherwise determine which TRP of the TRP (s) 815 is to be used for uplink transmissions from the UE 805. The network entity 810 may use the corresponding receive beam of the selected TRP to identify or otherwise determine the uplink transmit beam for the UE 805 to use for the uplink transmission to the TRP and indicate this information to the UE 805 in the control message.

[0178] FIG. 9 shows a diagram 900 of a device 905 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a UE 115 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) .

[0179] The receiver 910 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 SRS enhancements for uplink discovery or beam management) . Information may be passed on to other components of the device 905. The receiver 910 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0180] The transmitter 915 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 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 SRS enhancements for uplink discovery or beam management) . In some examples, the transmitter 915 may be co-located with a receiver 910 in a transceiver module. The transmitter 915 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0181] 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 SRS enhancements for uplink discovery or 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.

[0182] In some examples, 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 digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0183] 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) .

[0184] In some examples, 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.

[0185] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0186] 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 uplink transmit beam identification in a dense uplink deployment scenario where the UE and the corresponding network entity do not initially know the uplink transmit beam or the uplink-only TRP to be used for uplink transmissions from the UE.

[0187] FIG. 10 shows a diagram 1000 of a device 1005 that supports SRS enhancements for uplink discovery or 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 UE 115 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) .

[0188] The receiver 1010 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 SRS enhancements for uplink discovery or beam management) . Information may be passed on to other components of the device 1005. The receiver 1010 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0189] The transmitter 1015 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 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 SRS enhancements for uplink discovery or beam management) . In some examples, the transmitter 1015 may be co-located with a receiver 1010 in a transceiver module. The transmitter 1015 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0190] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of SRS enhancements for uplink discovery or beam management as described herein. For example, the communications manager 1020 may include an SRS resource set manager 1025, an SRS transmission manager 1030, a transmit 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 examples, 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.

[0191] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SRS resource set manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources. The SRS transmission manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The transmit beam manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0192] FIG. 11 shows a diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports SRS enhancements for uplink discovery or 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 SRS enhancements for uplink discovery or beam management as described herein. For example, the communications manager 1120 may include an SRS resource set manager 1125, an SRS transmission manager 1130, a transmit beam manager 1135, an access manager 1140, a TCI manager 1145, 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) .

[0193] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SRS resource set manager 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources. The SRS transmission manager 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set,  wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The transmit beam manager 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0194] In some examples, the access manager 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing an initial access procedure with a network entity associated with the set of multiple TRPs, where the indication of the SRS resource set is based on the initial access procedure. In some examples, the SRS resource set is not configured with a joint or uplink TCI state. In some examples, the indication of the SRS resource set identifies a set of power control parameters that are not associated with the joint or uplink TCI state.

[0195] In some examples, the TCI manager 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a medium access control-control element (MAC-CE) that includes an indication of whether a TCI state field identifier is included in the MAC-CE. In some examples, the indication of the SRS resource set includes a dummy SRS TCI state indication. In some examples, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state having an absent source reference signal. In some examples, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state having an RRC parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI state. In some examples, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS.

[0196] In some examples, the TCI manager 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for the transmitting of the one or more SRS signals, where transmitting the one or more SRS signals is according to the beam sweeping repetition pattern. In some examples, a first setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a same transmit beam for transmitting the one or more SRS signals and a second setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a set of multiple transmit beams for transmitting the one or more SRS signals. In some examples, the beam sweeping repetition pattern is associated with an SRS resource set.

[0197] In some examples, the TCI manager 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the one or more SRS signals, where the beam sweeping repetition pattern is based on a transmission configuration indicator (TCI) identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set. In some examples, a same TCI identifier in each SRS resource indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with a same transmit beam and a different TCI identifier in one or more SRS resources indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with different transmit beams.

[0198] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports SRS enhancements for uplink discovery or 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 UE 115 as described herein. The device 1205 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1205 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1220, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1210, a transceiver 1215, one or more antennas 1225, at least one memory 1230, code 1235, and at least one processor 1240. 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 1245) .

[0199] The I / O controller 1210 may manage input and output signals for the device 1205. The I / O controller 1210 may also manage peripherals not integrated into the device 1205. In some cases, the I / O controller 1210 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1210 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1210 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1210 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1240.  In some cases, a user may interact with the device 1205 via the I / O controller 1210 or via hardware components controlled by the I / O controller 1210.

[0200] In some cases, the device 1205 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1205 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1215 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1225 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1215 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1215 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1225 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1225. The transceiver 1215, or the transceiver 1215 and one or more antennas 1225, may be an example of a transmitter 915, a transmitter 1015, a receiver 910, a receiver 1010, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0201] The at least one memory 1230 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1230 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1235. The code 1235 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1240, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1235 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1235 may not be directly executable by the at least one processor 1240 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1230 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.

[0202] The at least one processor 1240 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more 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 1240 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 1240. The at least one processor 1240 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1230) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting SRS enhancements for uplink discovery or beam management) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1240 and at least one memory 1230 coupled with or to the at least one processor 1240, the at least one processor 1240 and the at least one memory 1230 configured to perform various functions described herein.

[0203] In some examples, the at least one processor 1240 may include multiple processors and the at least one memory 1230 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 examples, the at least one processor 1240 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 1240) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1230) ) , 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 1240 or a processing system including the at least one processor 1240 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 1235 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1230 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0204] The communications manager 1220 may support wireless communications 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 receiving  an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0205] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques for uplink transmit beam identification in a dense uplink deployment scenario where the UE and the corresponding network entity do not initially know the uplink transmit beam or the uplink-only TRP to be used for uplink transmissions from the UE.

[0206] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1215, the one or more antennas 1225, or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the at least one processor 1240, the at least one memory 1230, the code 1235, or any combination thereof. For example, the code 1235 may include instructions executable by the at least one processor 1240 to cause the device 1205 to perform various aspects of SRS enhancements for uplink discovery or beam management as described herein, or the at least one processor 1240 and the at least one memory 1230 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0207] FIG. 13 shows a diagram 1300 of a device 1305 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1305 may include a receiver 1310, a transmitter 1315, and a communications manager 1320. The device 1305, or one or more components of the device 1305 (e.g., the receiver 1310, the transmitter 1315,  the communications manager 1320) , 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) .

[0208] The receiver 1310 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 1305. In some examples, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0209] The transmitter 1315 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1305. For example, the transmitter 1315 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1315 and the receiver 1310 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0210] The communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of SRS enhancements for uplink discovery or beam management as described herein. For example, the communications manager 1320, the  receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0211] In some examples, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0212] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, 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 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, 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) .

[0213] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both. For example, the communications manager 1320 may receive information from the receiver 1310, send information to the transmitter 1315, or be integrated in combination with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0214] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0215] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320, or a combination thereof) may support techniques for uplink transmit beam identification in a dense uplink deployment scenario where the UE and the corresponding network entity do not initially know the uplink transmit beam or the uplink-only TRP to be used for uplink transmissions from the UE.

[0216] FIG. 14 shows a diagram 1400 of a device 1405 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of aspects of a device 1305 or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may include a receiver 1410, a transmitter 1415, and a communications manager 1420. The device 1405, or one of more components of the device 1405 (e.g., the receiver 1410, the transmitter 1415, the communications manager 1420) , 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) .

[0217] The receiver 1410 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 1405. In some examples, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0218] The transmitter 1415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1405. For example, the transmitter 1415 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1415 and the receiver 1410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0219] The device 1405, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of SRS enhancements for uplink discovery or beam management as described herein. For example, the communications manager 1420 may include an SRS resource manager 1425 a transmit beam manager 1430, or any combination thereof. The communications manager 1420 may be an example of aspects of a communications manager 1320 as described herein. In some examples, the communications manager 1420, 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 1410, the transmitter 1415, or both. For example, the communications manager 1420 may receive information from the receiver 1410, send information to the transmitter 1415, or be  integrated in combination with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0220] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SRS resource manager 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The transmit beam manager 1430 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0221] FIG. 15 shows a diagram 1500 of a communications manager 1520 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1520 may be an example of aspects of a communications manager 1320, a communications manager 1420, or both, as described herein. The communications manager 1520, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of SRS enhancements for uplink discovery or beam management as described herein. For example, the communications manager 1520 may include an SRS resource manager 1525, a transmit beam manager 1530, an TRP manager 1535, an access manager 1540, a repetition manager 1545, a TCI manager 1550, 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.

[0222] The communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SRS resource manager 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The transmit beam manager 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0223] In some examples, the TRP manager 1535 is capable of, configured to, or operable to support a means for exchanging one or more messages with the set of multiple TRPs to identify the uplink transmit beam for the UE.

[0224] In some examples, the access manager 1540 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing an initial access procedure with UE, where the indication of the SRS resource set is based on the initial access procedure. In some examples, the SRS resource set is not configured with a joint or uplink TCI state. In some examples, the indication of the SRS resource set identifies a set of power control parameters that are not associated with the joint or uplink TCI state.

[0225] In some examples, the TCI manager 1550 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the UE, a medium access control-control element (MAC-CE) that includes an indication of whether a TCI state field identifier is included in the MAC-CE. In some examples, the indication of the SRS resource set includes a dummy SRS TCI state indication. In some examples, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state having an absent source reference signal. In some examples, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state having an RRC parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI  state. In some examples, the dummy SRS TCI state includes a joint or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS.

[0226] In some examples, the repetition manager 1545 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the UE, an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for the transmitting of the one or more SRS signals, where the UE transmits the one or more SRS signals is according to the beam sweeping repetition pattern. In some examples, a first setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a same transmit beam to transmit the one or more SRS signals and a second setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a set of multiple transmit beams to transmit the one or more SRS signals. In some examples, the beam sweeping repetition pattern is associated with an SRS resource set.

[0227] In some examples, the TCI manager 1550 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the UE, an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the one or more SRS signals, where the beam sweeping repetition pattern is based on a transmission configuration indicator (TCI) identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set. In some examples, a same TCI identifier in each SRS resource indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with a same transmit beam and a different TCI identifier in one or more SRS resources indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with different transmit beams.

[0228] FIG. 16 shows a diagram of a system 1600 including a device 1605 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1605 may be an example of or include components of a device 1305, a device 1405, or a network entity 105 as described herein. The device 1605 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 1605 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1620, a transceiver 1610, one or more antennas 1615, at least one memory 1625, code 1630, and at least one processor  1635. 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 1640) .

[0229] The transceiver 1610 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1610 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1610 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1605 may include one or more antennas 1615, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1610 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1615, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1615, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1610 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1615 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1615 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1610 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 1610, or the transceiver 1610 and the one or more antennas 1615, or the transceiver 1610 and the one or more antennas 1615 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1635, the at least one memory 1625, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1605. In some examples, the transceiver 1610 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) .

[0230] The at least one memory 1625 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1625 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1630. The code 1630 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1635, cause the device 1605 to perform various functions described herein. The code 1630 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1630 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1635 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1625 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 examples, the at least one processor 1635 may include multiple processors and the at least one memory 1625 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) .

[0231] The at least one processor 1635 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more 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 1635 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 1635. The at least one processor 1635 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1625) to cause the device 1605 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting SRS enhancements for uplink discovery or beam management) . For example, the device 1605 or a component of the device 1605 may include at least one processor 1635 and at least one memory 1625 coupled with one or more of the at least one processor 1635, the at least one processor 1635 and the at  least one memory 1625 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1635 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 1630) to perform the functions of the device 1605. The at least one processor 1635 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1605 (such as within one or more of the at least one memory 1625) .

[0232] In some examples, the at least one processor 1635 may include multiple processors and the at least one memory 1625 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1635 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 1635) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1625) ) , 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 1635 or a processing system including the at least one processor 1635 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1605 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 1625 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0233] In some examples, a bus 1640 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1640 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 1605, or between different components of the device 1605 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device  1605 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1620, the transceiver 1610, the at least one memory 1625, the code 1630, and the at least one processor 1635 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0234] In some examples, the communications manager 1620 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 1620 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1620 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 examples, the communications manager 1620 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0235] The communications manager 1620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals.

[0236] By including or configuring the communications manager 1620 in accordance with examples as described herein, the device 1605 may support techniques for uplink transmit beam identification in a dense uplink deployment scenario where the UE and the corresponding network entity do not initially know the uplink transmit beam or the uplink-only TRP to be used for uplink transmissions from the UE.

[0237] In some examples, the communications manager 1620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1610, the one or more antennas 1615 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1620 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1620 may be supported by or performed by the transceiver 1610, one or more of the at least one processor 1635, one or more of the at least one memory 1625, the code 1630, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1635, the at least one memory 1625, the code 1630, or any combination thereof) . For example, the code 1630 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1635 to cause the device 1605 to perform various aspects of SRS enhancements for uplink discovery or beam management as described herein, or the at least one processor 1635 and the at least one memory 1625 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0238] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0239] At 1705, the method may include receiving an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by an SRS resource set manager 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0240] At 1710, the method may include transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by an SRS transmission manager 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0241] At 1715, the method may include receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by a transmit beam manager 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0242] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0243] At 1805, the method may include performing an initial access procedure with a network entity associated with the set of multiple TRPs, where the indication of the SRS resource set is based on the initial access procedure. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by an access manager 1140 as described with reference to FIG. 11.

[0244] At 1810, the method may include receiving an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the  operations of 1810 may be performed by an SRS resource set manager 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0245] At 1815, the method may include transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The operations of 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by an SRS transmission manager 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0246] At 1820, the method may include receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals. The operations of 1820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by a transmit beam manager 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0247] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0248] At 1905, the method may include receiving an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources. The operations of 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by an SRS resource set manager 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0249] At 1910, the method may include transmitting one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more  uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The operations of 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by an SRS transmission manager 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0250] At 1915, the method may include receiving an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for the transmitting of the one or more SRS signals, where transmitting the one or more SRS signals is according to the beam sweeping repetition pattern. The operations of 1915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by a TCI manager 1145 as described with reference to FIG. 11.

[0251] At 1920, the method may include receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals. The operations of 1920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1920 may be performed by a transmit beam manager 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0252] FIG. 20 shows a flowchart illustrating a method 2000 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2000 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2000 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8 and 13 through 16. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0253] At 2005, the method may include outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not  associated with other downlink or uplink reference signals. The operations of 2005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2005 may be performed by an SRS resource manager 1525 as described with reference to FIG. 15.

[0254] At 2010, the method may include outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals. The operations of 2010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2010 may be performed by a transmit beam manager 1530 as described with reference to FIG. 15.

[0255] FIG. 21 shows a flowchart illustrating a method 2100 that supports SRS enhancements for uplink discovery or beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2100 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2100 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8 and 13 through 16. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0256] At 2105, the method may include outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set including one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a set of multiple TRPs according to the SRS resource set, the set of multiple TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals. The operations of 2105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2105 may be performed by an SRS resource manager 1525 as described with reference to FIG. 15.

[0257] At 2110, the method may include exchanging one or more messages with the set of multiple TRPs to identify the uplink transmit beam for the UE. The operations of 2110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some  examples, aspects of the operations of 2110 may be performed by an TRP manager 1535 as described with reference to FIG. 15.

[0258] At 2115, the method may include outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based on the one or more SRS signals. The operations of 2115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2115 may be performed by a transmit beam manager 1530 as described with reference to FIG. 15.

[0259] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0260] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set comprising one or more SRS resources; transmitting one or more SRS signals towards a plurality of TRPs according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals; and receiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.

[0261] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: performing an initial access procedure with a network entity associated with the plurality of TRPs, wherein the indication of the SRS resource set is based at least in part on the initial access procedure.

[0262] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein the SRS resource set is not configured with a joint or uplink TCI state.

[0263] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the indication of the SRS resource set identifies a set of power control parameters that are not associated with the joint or uplink TCI state.

[0264] Aspect 5: The method of claim 3, further comprising: receiving a MAC-CE that comprises an indication of whether a TCI state field identifier is included in the MAC-CE.

[0265] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the indication of the SRS resource set comprises a dummy SRS TCI state indication.

[0266] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state having an absent source reference signal.

[0267] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state having an RRC parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI state.

[0268] Aspect 9: The method of any of aspects 6 through 8, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS.

[0269] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: receiving an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for the transmitting of the one or more SRS signals, wherein transmitting the one or more SRS signals is according to the beam sweeping repetition pattern.

[0270] Aspect 11: The method of aspect 10, wherein a first setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a same transmit beam for transmitting the one or more SRS signals and a second setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a plurality of transmit beams for transmitting the one or more SRS signals.

[0271] Aspect 12: The method of any of aspects 10 through 11, wherein the beam sweeping repetition pattern is associated with an SRS resource set.

[0272] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: receiving an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the one or more SRS signals, wherein the beam sweeping repetition pattern is based at least in part on a TCI identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set.

[0273] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein a same TCI identifier in each SRS resource indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with a same transmit beam and a different TCI identifier in one or more SRS resources indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with different transmit beams.

[0274] Aspect 15: A method for wireless communications at a network entity, comprising: outputting, to a UE, an indication of an SRS resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set comprising one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a plurality of TRPs according to the SRS resource set, the plurality of TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals; and outputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.

[0275] Aspect 16: The method of aspect 15, further comprising: exchanging one or more messages with the plurality of TRPs to identify the uplink transmit beam for the UE.

[0276] Aspect 17: The method of any of aspects 15 through 16, further comprising: performing an initial access procedure with UE, wherein the indication of the SRS resource set is based at least in part on the initial access procedure.

[0277] Aspect 18: The method of any of aspects 15 through 17, wherein the SRS resource set is not configured with a joint or uplink TCI state.

[0278] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein the indication of the SRS resource set identifies a set of power control parameters that are not associated with the joint or uplink TCI state.

[0279] Aspect 20: The method of claim 18, further comprising: outputting, to the UE, a MAC-CE that comprises an indication of whether a TCI state field identifier is included in the MAC-CE.

[0280] Aspect 21: The method of any of aspects 15 through 20, wherein the indication of the SRS resource set comprises a dummy SRS TCI state indication.

[0281] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state having an absent source reference signal.

[0282] Aspect 23: The method of any of aspects 21 through 22, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state having an RRC parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI state.

[0283] Aspect 24: The method of any of aspects 21 through 23, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS.

[0284] Aspect 25: The method of any of aspects 15 through 24, further comprising: outputting, to the UE, an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for the transmitting of the one or more SRS signals, wherein the UE transmits the one or more SRS signals is according to the beam sweeping repetition pattern.

[0285] Aspect 26: The method of aspect 25, wherein a first setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a same transmit beam to transmit the one or more SRS signals and a second setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a plurality of transmit beams to transmit the one or more SRS signals.

[0286] Aspect 27: The method of any of aspects 25 through 26, wherein the beam sweeping repetition pattern is associated with an SRS resource set.

[0287] Aspect 28: The method of any of aspects 15 through 27, further comprising: outputting, to the UE, an RRC message indicating a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the one or more SRS signals, wherein the beam sweeping repetition pattern is based at least in part on a TCI identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set.

[0288] Aspect 29: The method of aspect 28, wherein a same TCI identifier in each SRS resource indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with a same transmit beam and a different TCI identifier in one or more SRS resources indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with different transmit beams.

[0289] Aspect 30: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with  the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0290] Aspect 31: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 14.

[0291] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0292] Aspect 33: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 15 through 29.

[0293] Aspect 34: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 15 through 29.

[0294] Aspect 35: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 15 through 29.

[0295] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. 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.

[0296] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0297] 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.

[0298] 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.

[0299] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope and spirit of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described above can 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. As used herein, including in the claims, the term “and / or, ” when used in a list of two or more items, means that any one of the listed items can be employed by itself, or any combination of two or more of the listed items can be employed. For example, if a composition is described as containing components A, B, and / or C, the composition can contain A alone; B alone; C  alone; A and B in combination; A and C in combination; B and C in combination; or A, B, and C in combination. Also, as used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (for example, a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates a disjunctive list such that, for example, a list of “at least one of A, B, or C” means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) .

[0300] 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.

[0301] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B  or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0302] 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 “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0303] 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.

[0304] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0305] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0306] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of a sounding reference signal (SRS) resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set comprising one or more SRS resources;transmit one or more SRS signals towards a plurality of transmission-reception points (TRPs) according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals; andreceive a control message that indicates an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:perform an initial access procedure with a network entity associated with the plurality of TRPs, wherein the indication of the SRS resource set is based at least in part on the initial access procedure.3.The UE of claim 1, wherein the SRS resource set is not configured with a joint or uplink transmission configuration indictor (TCI) state.4.The UE of claim 3, wherein the indication of the SRS resource set identifies a set of power control parameters that are not associated with the joint or uplink TCI state.5.The UE of claim 3, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a medium access control-control element (MAC-CE) that comprises an indication of whether a TCI state field identifier is included in the MAC-CE.6.The UE of claim 1, wherein the indication of the SRS resource set comprises a dummy SRS transmission configuration indictor (TCI) state.7.The UE of claim 6, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state that has an absent source reference signal.8.The UE of claim 6, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state that has a radio resource control (RRC) parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI state.9.The UE of claim 6, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS.10.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a radio resource control (RRC) message that indicates a beam sweeping repetition pattern to be applied to transmit the one or more SRS signals, wherein to transmit the one or more SRS signals is according to the beam sweeping repetition pattern.11.The UE of claim 10, wherein a first setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a same transmit beam for transmitting the one or more SRS signals and a second setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a plurality of transmit beams to transmit the one or more SRS signals.12.The UE of claim 10, wherein the beam sweeping repetition pattern is associated with an SRS resource set.13.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a radio resource control (RRC) message that indicates a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the one or more SRS signals, wherein the beam sweeping repetition pattern is based at least in part on a transmission configuration indicator (TCI) identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set.14.The UE of claim 13, wherein a same TCI identifier in each SRS resource indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with a same transmit beam and a different TCI identifier in one or more SRS resources indicates that the beam sweeping repetition pattern is associated with different transmit beams.15.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:output, to a user equipment (UE) , an indication of a sounding reference signal (SRS) resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set that comprises one or more SRS resources, the indication that instructs the UE to transmit one or more SRS signals towards a plurality of transmission-reception points (TRPs) according to the SRS resource set, the plurality of TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals; andoutput, to the UE, a control message that indicates an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.16.The network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:exchange one or more messages with the plurality of TRPs to identify the uplink transmit beam for the UE.17.The network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:perform an initial access procedure with UE, wherein the indication of the SRS resource set is based at least in part on the initial access procedure.18.The network entity of claim 15, wherein the SRS resource set is not configured with a joint or uplink transmission configuration indictor (TCI) state.19.The network entity of claim 18, wherein the indication of the SRS resource set identifies a set of power control parameters that are not associated with the joint or uplink TCI state.20.The network entity of claim 18, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output, to the UE, a medium access control-control element (MAC-CE) that comprises an indication of whether a TCI state field identifier is included in the MAC-CE.21.The network entity of claim 15, wherein the indication of the SRS resource set comprises a dummy SRS transmission configuration indictor (TCI) state.22.The network entity of claim 21, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state that has an absent source reference signal.23.The network entity of claim 21, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state that has a radio resource control (RRC) parameter that identifies the joint or uplink TCI state as the dummy SRS TCI state.24.The network entity of claim 21, wherein the dummy SRS TCI state comprises a joint or uplink TCI state that identifies a source reference signal that corresponds to a target SRS.25.The network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output, to the UE, a radio resource control (RRC) message that indicates a beam sweeping repetition pattern to be applied to transmit the one or more SRS signals, wherein the UE transmits the one or more SRS signals according to the beam sweeping repetition pattern.26.The network entity of claim 25, wherein a first setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a same transmit beam to transmit the one or more SRS signals and a second setting of the beam sweeping repetition pattern indicates for the UE to use a plurality of transmit beams to transmit the one or more SRS signals.27.The network entity of claim 25, wherein the beam sweeping repetition pattern is associated with an SRS resource set.28.The network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:output, to the UE, a radio resource control (RRC) message that indicates a beam sweeping repetition pattern to be applied for transmission of the one or more SRS signals, wherein the beam sweeping repetition pattern is based at least in part on a transmission configuration indicator (TCI) identifier associated with each SRS resource in the SRS resource set.29.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving an indication of a sounding reference signal (SRS) resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set comprising one or more SRS resources;transmitting one or more SRS signals towards a plurality of transmission-reception points (TRPs) according to the SRS resource set, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals; andreceiving a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.30.A method for wireless communications at a network entity, comprising:outputting, to a user equipment (UE) , an indication of a sounding reference signal (SRS) resource set associated with uplink discovery or uplink beam management, the SRS resource set comprising one or more SRS resources, the indication instructing the UE to transmit one or more SRS signals towards a plurality of transmission-reception points (TRPs) according to the SRS resource set, the plurality of TRPs being associated with the network entity, wherein one or more uplink transmit beams of the one or more SRS signals are not associated with other downlink or uplink reference signals; andoutputting, to the UE, a control message indicating an uplink transmit beam for at least one uplink transmission based at least in part on the one or more SRS signals.

Citation Information

Patent Citations

  • Sounding reference signal resource set configuration

    CN117716662A

  • Rank and resource set signaling techniques for multiple transmission-reception point communications

    US20220209914A1

  • Techniques for single frequency network sounding reference signal transmission

    US20240031098A1