Techniques for user equipment (UE) triggered uplink beam management

UE-triggered uplink beam management enables proactive detection and management of beam degradation, reducing latency and overhead by allowing the UE to autonomously initiate reports or requests for beam management, thus maintaining efficient communication.

WO2025208419A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09QUALCOMM INC +5
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/085868
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-03
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communications systems face increased latency and overhead due to network entity-requested beam management reports, which do not address beam degradation until after the network entity receives and acts on the report, leading to negative impacts on UE communications.

Method used

User Equipment (UE) is enabled to detect uplink trigger events based on measurements of current and candidate receive beams, movement, or combinations thereof, and autonomously initiate reports or requests for beam management, such as beam switching or sweeping, to proactively address beam degradation.

Benefits of technology

This approach reduces latency and overhead by allowing the UE to promptly manage beam degradation, ensuring continuous and efficient communication without relying on network entity-initiated reports.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024085868_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024085868_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE. In some cases, the UE may detect one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof. Thus, the UE may participate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR USER EQUIPMENT (UE) TRIGGERED UPLINK BEAM MANAGEMENT

[0001] INTRODUCTION

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for user equipment (UE) triggered uplink 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) .SUMMARY

[0004] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support techniques for user equipment (UE) triggered uplink beam management. Generally, the techniques described herein may enable a UE to trigger uplink beam management based one or more UE-detected uplink trigger events. For example, the UE may receive, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE. In some cases, the UE may detect one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected  by the UE, movement of the UE, or any combination thereof. For example, the UE may measure one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, or both, and may detect the one or more uplink trigger events based on satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics.

[0005] Thus, the UE may participate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events. For example, in some cases, the UE may transmit a report that indicates one or more uplink metrics, one or more downlink metrics, one or more reference signal (RS) indices, or any combination thereof, based on detecting the one or more uplink trigger events. Additionally, or alternatively, the UE may transmit an uplink receive beam switch request that requests for a network entity to switch at least a subset of the one or more current uplink receive beams to one or more requested uplink receive beams based on detecting the one or more uplink trigger events. Additionally, or alternatively, the UE may transmit an uplink beam sweep request based on detecting the one or more uplink trigger events (e.g., based on the movement of the UE) . Additionally, or alternatively, the UE may transmit a request for a second network entity to apply one or more unified transmission configuration indicator types based on detecting the one or more uplink trigger events.

[0006] A method for wireless communications by a UE is described. The method may include receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE, detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof, and participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[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, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE, detect, by the UE, one or more uplink trigger events,  where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof, and participate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[0008] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE, means for detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof, and means for participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[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, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE, detect, by the UE, one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof, and participate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[0010] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for measuring one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, or both, where detection of the one or more uplink trigger events may be based on satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more metrics include a PHR, an uplink RSRP, a MPE, or any combination thereof.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics includes one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being a threshold value worse than one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics includes one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being less than a first threshold and one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams being greater than a second threshold.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, participating in the uplink beam management may include operations, features, means, or instructions for transmitting a report that indicates one or more uplink metrics, one or more downlink metrics, one or more reference signal indices, or any combination thereof.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more uplink metrics includes an uplink RSRP, a PHR, a MPE, or any combination thereof and the one or more downlink metrics includes a downlink RSRP, a downlink SINR, or both.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more reference signal indices may be associated with an SSB-RS, a CSI-RS, an SRS, or any combination thereof.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be transmitted based on a start of the one or more uplink trigger events, an end of the one or more uplink trigger events, or both.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for initiating a timer based on the one or more uplink trigger events and monitoring for the one or more uplink trigger events based on expiration of the timer.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the report may be transmitted periodically during a duration associated with the one or more uplink trigger events.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, participating in the uplink beam management may include operations, features, means, or instructions for transmitting an uplink receive beam switch request that requests for a network entity to switch at least a subset of the one or more current uplink receive beams to one or more requested uplink receive beams.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink receive beam switch request indicates one or more reference signal indices associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more first identifiers associated with one or more joint TCI states further associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more second identifiers associated with one or more uplink TCI states further associated with the one or more requested uplink receive beams, or any combination thereof.

[0022] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for apply one or more first spatial filters based on transmission of the uplink receive beam switch request, where the one or more first spatial filters may be the same as one or more second spatial filters associated with the one or more reference signal indices.

[0023] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for apply the one or more joint TCI states, the one or more uplink TCI states, or both, based on transmission of the uplink receive beam switch request.

[0024] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, participating in the uplink beam management may include operations, features, means, or instructions for transmitting an uplink beam sweep request based on the one or more uplink trigger events being based on the movement of the UE.

[0025] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the uplink beam sweep request indicates one or more reference signal indices, one or more first identifiers associated with one or more joint TCI states, one or more second identifiers associated with one or more uplink TCI states, or any combination thereof.

[0026] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for sweeping one or more first spatial filters based on transmission of the uplink beam sweep request, where the one or more first spatial filters may be quasi-co-located with one or more second spatial filters associated with the one or more reference signal indices.

[0027] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for sweeping one or more second joint TCI states, one or more second uplink TCI states, or both, based on transmission of the uplink beam sweep request, where the one or more second joint TCI states, the one or more second uplink TCI states, or both, may be quasi-co-located with the one or more joint TCI states , the one or more uplink TCI states, or both, indicated in the uplink beam sweep request.

[0028] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, participating in the uplink beam management may include operations, features, means, or instructions for transmitting a request for a second network entity to apply one or more unified TCI types.

[0029] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more unified TCI types may be associated with one or more joint TCI states, one or more separate downlink and uplink TCI states, or both.

[0030] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the request indicates the one or more joint TCI states, the one or more separate downlink and uplink TCI states, or both.

[0031] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second network entity may be the network entity or may be a candidate network entity.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0032] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for user equipment (UE) triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0033] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0034] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0035] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0036] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0037] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0038] FIG. 8 shows a flowchart illustrating methods that support techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0039] Some wireless communications systems may support beam management in which a network entity may transmit, to a user equipment (UE) , a request for the UE to  transmit a report indicating information associated with one or more beams configured for the UE, such that the network entity may perform beam management based on the information included in the report. For example, the network entity may request for the UE to transmit a channel state information (CSI) report and may perform beam management based on CSI included in the CSI report. However, performing beam management based on reports requested by the network entity may increase latency and overhead. For example, one or more conditions associated with a beam may degrade prior to the network entity requesting a report, such that communications with the UE may experience negative impacts due to the degradation and the negative impacts may not be resolved until the network entity transmits a request for a report by the UE, receives the report, and performs beam management based on the report, thus increasing latency.

[0040] Accordingly, techniques described herein may enable a UE to detect one or more uplink trigger events and to participate in uplink beam management based on the detection. For example, the UE may receive, from a serving cell (e.g., a network entity) , control signaling configuring one or more beams for the UE, including at least one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE (e.g., one or more current uplink beams used by the serving cell to receive transmissions by the UE) . Additionally, the UE may monitor for one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof. For example, the UE may measure one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams, or both, and may detect an uplink trigger event based on comparison of the one or more metrics to one or more thresholds. Additionally, or alternatively, the UE may monitor rotation of the UE and may detect an uplink trigger event based on rotation of the UE relative to a threshold.

[0041] Thus, the UE may participate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events. For example, in some cases, the UE may transmit a report based on detecting the one or more uplink trigger events. In such cases, the report may indicate one or more uplink metrics, one or more downlink  metrics, one or more reference signal (RS) indices, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, the UE may transmit a request based on detecting the one or more uplink trigger events. In such cases, the request may be an uplink beam switching request indicating at least a subset of the one or more candidate uplink receive beams, an uplink beam sweeping request indicating a range of beams to be swept, a transmission configuration indicator (TCI) state request indicating a TCI state type, or any combination thereof.

[0042] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are then described in the context of a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for UE-triggered uplink beam management.

[0043] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for UE-triggered uplink 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.

[0044] 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) .

[0045] 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.

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

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

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

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

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

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

[0052] 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.

[0053] 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) .

[0054] 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) ) .

[0055] 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.

[0056] 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.

[0057] 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) .

[0058] 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.

[0059] 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.

[0060] 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) .

[0061] 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.

[0062] 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) .

[0063] 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.

[0064] 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) ) .

[0065] 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) .

[0066] 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.

[0067] 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.

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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.

[0072] 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.

[0073] 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) .

[0074] 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, RSs, 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.

[0075] 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.

[0076] 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 RS (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) .

[0077] 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, RSs, 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) .

[0078] In some cases, the wireless communications system 200 may support UE detection of uplink trigger events for uplink beam management based on the detection. For example, a UE 115 may receive, from a serving cell (e.g., a network entity 105) , control signaling configuring one or more beams for the UE 115, including at least one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE (e.g., one or more current uplink beams used by the serving cell to receive transmissions by the UE) . Additionally, the UE 115 may monitor for one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE 115, movement of the UE 115, or any combination thereof. For example, the UE 115 may measure one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams, or both, and may detect an uplink trigger event based on comparison of the one or more metrics to one or more thresholds. Additionally, or alternatively, the UE 115 may monitor rotation of the UE 115 and may detect an uplink trigger event based on rotation of the UE 115 relative to a threshold.

[0079] Thus, the UE 115 may participate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events. For example, in some cases, the UE 115 may transmit a report based on detecting the one or more uplink trigger events. In such cases, the report may indicate one or more uplink metrics, one or more downlink metrics, one or more RS indices, or any combination thereof. Additionally, or alternatively, the UE 115 may transmit a request based on detecting the one or more uplink trigger events. In such cases, the request may be an uplink beam switching request indicating at least a subset of the one or more candidate uplink receive beams, an uplink beam sweeping request indicating a range of beams to be swept, a TCI state request indicating a TCI state type, or any combination thereof.

[0080] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-a) and one or more network entities 105 (e.g., a network entity 105-a) , which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0081] Some wireless communications systems, such as the wireless communications system 200, may support beam management in which a network entity 105, such as the network entity 105-a (e.g., operating via a first frequency range, FR1, a second frequency range, FR2, or both) , may transmit, to a UE 115, such as the UE 115-a (e.g., operating via FR1, FR2, or both, operating according to a single transmission reception point (sTRP) configuration) , a request 230 for the UE 115-a to transmit a report 225 indicating information associated with one or more beams configured for the UE 115-a. As such, the network entity 105-a may perform beam management based on the information included in the report 225. For example, the network entity 105-a may request for the UE 115-a to transmit a CSI report 225, such that the UE 115-a may perform CSI measurements and may transmit the CSI report indicating the CSI measurements (e.g., in accordance with CSI report configuration frameworks) . Thus, the network entity 105-a may perform beam management (e.g., intra-cell beam management, inter-cell beam management) based on the CSI  measurements indicated in the CSI report 225. However, performing beam management based on reports 225 requested by the network entity 105-a may increase latency and overhead. For example, one or more conditions associated with a beam may degrade prior to the network entity 105-a requesting a report 225, such that communications with the UE 115-a may experience negative impacts due to the degradation and the negative impacts may not be resolved until the network entity 105-a transmits a request 230 for a report 225 by the UE 115-a, receives the report 225, and performs beam management based on the report 225, thus increasing latency. Further, transmission of the request 230 may increase overhead.

[0082] Accordingly, techniques described herein may enable a UE 115, such as the UE 115-a, to detect one or more uplink trigger events and to participate in uplink beam management based on the detection. For example, the UE 115-a may receive, from a serving cell, such as the network entity 105-a, a control message 205 configuring one or more current uplink receive beams 210 (e.g., used by the network entity 105-a to receive uplink transmissions from the UE 115-a) , one or more current uplink transmit beams 215 (e.g., used by the UE 115-a to transmit uplink transmissions to the network entity 105-a) , or both, for uplink transmissions by the UE 115-a. For example, the control message 205 may indicate a current uplink receive beam 210-b (e.g., real uplink receive beam 210-b associated with an uplink grant, virtual uplink receive beam 210-b associated with a reference format) and a current uplink transmit beam 215-b for uplink transmissions by the UE 115-a. In such cases, other beams detected by the UE 115-a (e.g., and not configured for the UE 115-a) may be referred to as candidate uplink beams (e.g., new uplink beams) . That is, the UE 115-a may detect a candidate uplink receive beam 210-a, a candidate uplink receive beam 210-c, a candidate uplink transmit beam 215-a, a candidate uplink transmit beam 215-c, or any combination thereof. These may be beams that are not currently configured for the UE 115-a, but may be suitable candidates for use by the UE 115-a.

[0083] Additionally, the UE 115-a may monitor for one or more uplink trigger events, where each of the one or more uplink trigger events triggers (e.g., results in) transmission of signaling by the UE 115-a to further trigger beam management (e.g., uplink beam management) in the network entity 105-a (e.g., for intra-cell mobility, inter-cell mobility, or both) . That is, the one or mor uplink trigger events ay trigger  participation of the UE 115-a in uplink beam management. In some cases, the control message 205 (e.g., or an additional control message 205) may indicate the one or more uplink trigger events (e.g., one or more thresholds) , the UE 115-a may be pre-configured with the one or more uplink trigger events, or both.

[0084] In some cases, the one or more uplink trigger events may be based on measurements associated with the one or more current uplink receive beams 210 (e.g., the uplink receive beam 210-b) . That is, the UE 115-a may measure one or more metrics associated with the uplink receive beam 210-b and may detect an uplink trigger even based on at least a subset of the one or more metrics satisfying one or more thresholds. For example, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on a power headroom report (PHR) associated with the uplink receive beam 210-b (e.g., current indicated uplink receive beam 210 indicated by the network entity 105-a) being less than a first threshold. In such cases, the PHR may be a type 1 PHR (e.g., PHR for physical uplink shared channel (PUSCH) ) or a type 3 PHR (e.g., PHR for sounding reference signals (SRSs) ) . Additionally, or alternatively, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on an uplink reference signal receive power (RSRP) associated with the uplink receive beam 210-b being less than a second threshold. In such cases, the uplink RSRP may be equal to a difference between a transmit power and a downlink pathloss. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on a power management maximum power reduction (P-MPR) associated with the uplink receive beam 210-b being greater than a third threshold. In such cases, the P-MPR may be based on a maximum permissible exposure (MPE) (e.g., associated with the UE 115-a) .

[0085] Additionally, or alternatively, the one or more uplink trigger events may be based on measurements associated with the one or more candidate uplink receive beams 210 (e.g., the uplink receive beam 210-a, the uplink receive beam 210-c, or both) . That is, the UE 115-a may select (e.g., detect) one or more of the one or more candidate uplink receive beams 210 (e.g., the uplink receive beam 210-a and the uplink receive beam 210-c) as target uplink receive beam (s) 210 (e.g., a new uplink receive beam 210) , may measure one or more metrics associated with the selected one or more candidate uplink receive beams 210, and may detect an uplink trigger even based on at least a subset of the one or more metrics satisfying one or more thresholds. For example, the  UE 115-a may detect an uplink trigger event based on a PHR associated with the uplink receive beam 210-a, the uplink receive beam 210-c, or both, being greater than a fourth threshold (e.g., the same as or different than the first threshold) . In such cases, the PHR may be a type 3 PHR. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on an uplink RSRP associated with the uplink receive beam 210-a, the uplink receive beam 210-c, or both, being greater than a fifth threshold (e.g., the same as or different than the second threshold) . Additionally, or alternatively, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on a P-MPR associated with the uplink receive beam 210-a, the uplink receive beam 210-c, or both, being less than a sixth threshold (e.g., the same as or different than the third threshold) .

[0086] Additionally, or alternatively, the one or more uplink trigger events may be based on the measurements associated with the one or more current uplink receive beams 210 and the measurements associated with the one or more candidate uplink receive beams 210. That is, the UE 115-a may measure one or more first metrics associated with the uplink receive beam 210-b (e.g., the current uplink receive beam 210-b) and one or more second metrics associated with at least one of the uplink receive beam 210-a and the uplink receive beam 210-c (e.g., the candidate uplink receive beam 210-a and the candidate uplink receive beam 210-c) , and may detect an uplink trigger even based on a combination of at least a subset of the one or more first metrics and at least a subset of the one or more second metrics. For example, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on the uplink RSRP associated with the uplink receive beam 210-b being a threshold value (e.g., X dB) worse than the uplink RSRP associated with the uplink receive beam 210-a, the uplink receive beam 210-c, or both. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on the uplink RSRP associated with the uplink receive beam 210-b being less than a seventh threshold (e.g., the second threshold) and the uplink RSRP associated with the uplink receive beam 210-a, the uplink receive beam 210-c, or both, being greater than an eight threshold (e.g., the fifth threshold) . Additionally, or alternatively, the UE 115-amay detect an uplink trigger event based on the PHR associated with the uplink receive beam 210-b being less than a ninth threshold (e.g., the first threshold) and the PHR associated with the uplink receive beam 210-a, the uplink receive beam 210-c, or both, being greater than a tenth threshold (e.g., the fourth threshold) .

[0087] Additionally, or alternatively, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on movement 220 (e.g., motion) of the UE 115-a. For example, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on rotation of the UE 115-a (e.g., rotation exceeding an eleventh threshold) .

[0088] As such, the UE 115-a may participate in uplink beam management based on detecting the one or more uplink trigger events. That is, the UE 115-a may transmit signaling (e.g., a report 225, a request 230) based on detecting the one or more uplink trigger events, where the signaling triggers uplink beam management by the network entity 105-a.

[0089] In some cases, the UE 115-a may participate in the uplink beam management based on transmission of a report 225. In other words, the UE 115-a may transmit an uplink event triggered beam report 225 based on detecting the one or more uplink trigger events. In some cases, the report 225 may include one or more uplink metrics. For example, the one or more uplink metrics may include one or more uplink RSRPs, one or more type 3 PHRs, one or more P-MPRs, or any combination thereof, associated with the one or more current uplink receive beams 210 (e.g., the uplink receive beam 210-b) , the one or more candidate uplink receive beams 210 (e.g., the uplink receive beam 210-a, the uplink receive beam 210-c, or both) , or both. Additionally, or alternatively, the report 225 may include one or more downlink metrics. For example, the one or more downlink metrics may include one or more downlink RSRPs, one or more downlink signal interference and noise ratios (SINRs) , or both. Additionally, or alternatively, the report 225 may include one or more RS indices. For example, the one or more RS indices may be associated with one or more downlink RS (e.g., synchronization signal blocks (SSBs) , CSIs, or both) , one or more uplink RS (e.g., sounding reference signals (SRSs) ) , or both.

[0090] Additionally, or alternatively, the UE 115-a may participate in the uplink beam management based on transmission of a request 230 (e.g., UE-requested beam management, report-based beam switching or activation) . In other words, the UE 115-a may transmit a request 230 based on detecting the one or more uplink trigger events. In some cases, the request may be an uplink beam switching request 230. In such cases, the uplink beam switching request 230 may transmit an indication of information associated with one or more uplink candidate receive beams 210 to be switched to (e.g.,  from the candidate uplink receive beams 210. For example, the UE 115-a may transmit the uplink beam switching request 230 indicating information associated with the candidate uplink receive beam 210-c, which may be referred to as a new uplink receive beam 210. In some cases, the information may include an RS index associated with the new uplink receive beam 210. In such cases, the RS index may be mapped to a joint TCI state, an uplink TCI state, or both. Thus, the UE 115-a may apply a first spatial filter (e.g., as the new uplink receive beam 210) that is the same as a second spatial filter associated with the reported RS index based on transmission of the uplink beam switching request 230. Additionally, or alternatively, the information may include an identifier (ID) (e.g., explicit ID) associated with a joint TCI state or an uplink TCI state (e.g., associated with the new uplink receive beam 210) . In such cases, the UE may apply the reported TCI state (e.g., as the new uplink receive beam 210) based on transmission of the uplink beam switching request 230.

[0091] Additionally, or alternatively, the request may be an uplink beam sweeping request 230 (e.g., a request for uplink beam sweeping in the network entity 105-a) . In particular, the UE 115-a may transmit the uplink beam sweeping request 230 based on one or more uplink trigger events associated with movement 220 of the UE 115-a. That is, a higher layer of the UE 115-a may detect the movement 220 of the UE 115-a (e.g., may detect the one or more uplink trigger events associated with movement 220 of the UE 115-a) and may indicate to a lower layer of the UE 115-a to transmit the uplink beam sweeping request 230. In some cases, the uplink beam sweeping request 230 may indicate information associated with a wide beam, a range, or both, to be swept. For example, in some cases, the uplink beam sweeping request may indicate one or more RS indices, which may be mapped to a respective joint TCI state or uplink TCI state. In such cases, the UE 115-a may sweep spatial filters which are quasi-co-located (QCLed) to spatial filters associated with the one or more reported RS indices. Additionally, or alternatively, the uplink beam sweeping request may indicate one or more IDs (e.g., explicit IDs) associated with respective joint TCI states or uplink TCI states. Thus, the the UE 115-a may sweep TCI states that are QCLed with the one or more TCI states (e.g., joint or uplink) associated with the one or more indicated IDs.

[0092] Additionally, or alternatively, the request may be a TCI state request 230. That is, the UE 115-a may transmit a request for application of different unified (e.g.,  joint TCI states or separate uplink and downlink TCI states) in the network entity 105-a (e.g., or a lower layer triggered mobility (LTM) candidate cell) . For example, the UE 115-a may transmit a TCI state request 230 based on an uplink trigger event associated with MPE (e.g., P-MPR) . In such cases, the TCI state request 230 may indicate a unified TCI state type, which may be a joint TCI state or a separate (e.g., uplink or downlink) TCI state. In the case of a joint TCI state, the UE 115-a (e.g., and the network entity 105-a) may apply the joint TCI state to both downlink channels and uplink channels) . In the case of a separate TCI state, the UE 115-a (e.g., and the network entity 105-a) may apply a separate downlink TCI state to the downlink channels, may apply a separate uplink TCI state to the uplink channels, or both.

[0093] In some cases, the UE 115-a may transmit a report 225, a request 230, or both, (e.g., may participate in beam management) on a single occasion (e.g., done once) . That is, the UE 115-a may transmit the report 225, the request 230, or both, based on detection of the one or more uplink trigger events (e.g., based on entering, or starting, the one or more uplink trigger events) or based on completion of the one or more uplink trigger events (e.g., based on leaving, or ending, the one or more uplink trigger events) . In some other cases, the UE 115-a may transmit a report 225, a request 230, or both, (e.g., may participate in beam management) on multiple occasions. That is, the UE 115-a may repeatedly (e.g., periodically) transmit the report 225, the request 230, or both, for the one or more uplink trigger events while the one or more uplink trigger events are occurring (e.g., as long as conditions associated with the one or more uplink trigger events are fulfilled) . For example, the UE 115-a may detect an uplink trigger event based on the uplink RSRP associated with the uplink receive beam 210-b dropping below the second threshold. Thus, the UE 115-a may periodically transmit a request, a report, or both, while the uplink RSRP associated with the uplink receive beam 210-b is below the second threshold (e.g., until the uplink RSRP associated with the uplink receive beam 210-b increases back above the second threshold) . Additionally, or alternatively, the UE 115-a may initiate a timer based on detection of one or more uplink trigger events (e.g., based on fulfilling one or more conditions associated with the one or more uplink trigger events) and may transmit the the report 225, the request 230, or both, based on initiating the timer (e.g., at a same time that the timer is started) . Additionally, the UE 115-a may re-evaluate (e.g., monitor for) the one  or more uplink trigger events (e.g., attempt to detect the one or more uplink trigger events) based on expiration of the timer and may determine whether to transmit another report 225, another request 230, or both, based on the re-evaluation. That is, if the UE 115-a detects the one or more uplink trigger events (e.g., again, the one or more conditions associated with the one or more uplink trigger events are still fulfilled) after the timer expires, the UE 115-a may transmit another report 225, another request 230, or both (e.g., the same as or different than the previous report 225, the previous request 230, or both) . Conversely, if the UE 115-a does not detect the one or more uplink trigger events (e.g., the one or more conditions associated with the one or more uplink trigger events are no longer fulfilled) after the timer expires, the UE 115-a may refrain from transmitting another report 225, another request 230, or both.

[0094] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some cases, the process flow 300 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the process flow 300 may include one or more UEs 115 (e.g., a UE 115-b) and one or more network entities 105 (e.g., a network entity 105-b) , which may be examples of the corresponding devices as described herein.

[0095] In some cases, at 305, the network entity 105-b (e.g., serving cell) may transmit, to the UE 115-b, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE. Additionally, or alternatively, the control message 205 may indicate a set of uplink trigger events associated with (e.g., configured for) the UE 115-b.

[0096] In some cases, at 310, the UE 115-b may measure one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, or both (e.g., as part of monitoring for the set of uplink trigger events) . In such cases, the one or more metrics may include a PHR, an uplink RSRP, a MPE (e.g., P-MPR) , or any combination thereof.

[0097] Thus, at 315, the UE 115-b may detect the one or more uplink trigger events (e.g., from the set of uplink trigger events, based on monitoring for the set of uplink  trigger events) . In such cases, the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE 115-b, movement of the UE 115-b, or any combination thereof.

[0098] For example, the UE 115-b may detect the one or more uplink trigger evets based on satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, or both. In some cases, satisfaction of the one or more thresholds by the one or more metrics may be based on one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being a threshold value worse than one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams. Additionally, or alternatively, satisfaction of the one or more thresholds by the one or more metrics may be based on one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being less than a first threshold and one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams being greater than a second threshold.

[0099] At 320, the UE 115-b may participate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events. For example, at 320-a, the UE 115-b may transmit a report that indicates one or more uplink metrics, one or more downlink metrics, one or more RS indices, or any combination thereof. In such cases, the one or more uplink metrics may include an uplink RSRP, a PHR, a MPE (e.g., P-MPR) , or any combination thereof, and the one or more downlink metrics may include a downlink RSRP, a downlink SINR, or both. Additionally, the one or more RS indices may be associated with an SSB RS, a CSI-RS, an SRS, or any combination thereof.

[0100] Additionally, or alternatively, at 320-b, the UE 115-b may participate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events by transmission of a request. For example, the UE 115-b may transmit an uplink receive beam switch request that requests for a network entity 105 (e.g., the network entity 105-b) to switch at least a subset of the one or more current uplink receive beams to one or more requested uplink receive beams. In such cases, the uplink receive beam switch request may indicate one or more RS indices associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more first IDs associated with one or more joint TCI states further associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more  second IDs associated with one or more uplink TCI states further associated with the one or more requested uplink receive beams, or any combination thereof.

[0101] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit an uplink beam sweep request based on the one or more uplink trigger events being based on the movement of the UE 115-b. In such cases, the uplink beam sweep request may indicate one or more RS indices, one or more third IDs associated with one or more joint TCI states, one or more fourth IDs associated with one or more uplink TCI states, or any combination thereof.

[0102] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit a request for a second network entity 105 (e.g., a candidate network entity 105, the network entity 105-b) to apply one or more unified TCI types. In such cases, the one or more unified TCI types may be associated with one or more joint TCI states, one or more separate downlink and uplink TCI states, or both. That is, the request may indicate the one or more joint TCI states, the one or more separate downlink and uplink TCI states, or both.

[0103] In some cases, the UE 115-b may transmit the report (e.g., or a request, or both) based on a start of the one or more uplink trigger events, an end of the one or more uplink trigger events, or both. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may transmit the report (e.g., or a request, or both) periodically during a duration associated with the one or more uplink trigger events (e.g., while the one or more uplink trigger events are occurring, while one or more conditions associated with the one or more uplink trigger events are fulfilled) .

[0104] In some cases, the UE 115-b may (e.g., at 320-a) initiate a timer based on transmitting the report (e.g., based on detecting the one or more uplink trigger events) and may monitor for the one or more uplink trigger events (e.g., again) based on expiration of the timer, such that the UE 115-b may transmit another report (e.g., or another request, or both) based on detecting the one or more uplink trigger events based on (e.g., upon, after) expiration of the timer.

[0105] In some cases, at 330, the UE 115-b may apply one or more first spatial filters based on transmission of the uplink receive beam switch request. In such cases, the one or more first spatial filters may be the same as one or more second spatial filters  associated with the one or more RS indices indicated in the uplink receive beam switch request.

[0106] In some cases, at 335, the UE 115-b may apply the one or more joint TCI states, the one or more uplink TCI states, or both, based on transmission of the uplink receive beam switch request (e.g., indicating the one or more joint TCI states, the one or more uplink TCI states, or both) .

[0107] In some cases, at 340, the UE 115-b may perform beam sweeping based on transmission of the uplink beam sweep request. For example, the UE 115-b may sweep one or more second joint TCI states, one or more second uplink TCI states, or both, based on transmission of the uplink beam sweep request. In such cases, the one or more second joint TCI states, the one or more second uplink TCI states, or both, may be QCLed with the one or more joint TCI states the one or more uplink TCI states, or both, indicated in the uplink beam sweep request. In another example, the UE 115-b may sweep one or more first spatial filters based on transmission of the uplink beam sweep request. In such cases, the one or more first spatial filters may be QCLed with one or more second spatial filters associated with the one or more RS indices indicated in the uplink beam sweep request.

[0108] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0109] The receiver 410 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for UE-triggered uplink beam management) . Information  may be passed on to other components of the device 405. The receiver 410 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0110] The transmitter 415 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for UE-triggered uplink beam management) . In some examples, the transmitter 415 may be co-located with a receiver 410 in a transceiver module. The transmitter 415 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0111] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for UE-triggered uplink beam management as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0112] In some examples, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0113] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware)  executed by at least one processor (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 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0114] In some examples, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0115] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[0116] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for detection of uplink trigger events by a UE for uplink beam management, which may  result in reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources, among other advantages.

[0117] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0118] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for UE-triggered uplink beam management) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0119] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for UE-triggered uplink beam management) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0120] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for UE-triggered uplink beam management as described herein. For example, the communications manager 520 may include a configuration component 525, a monitoring component 530, an uplink beam management component 535, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as  described herein. In some examples, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0121] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE. The monitoring component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof. The uplink beam management component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[0122] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for UE-triggered uplink beam management as described herein. For example, the communications manager 620 may include a configuration component 625, a monitoring component 630, an uplink beam management component 635, a measurement component 640, a reporting component 645, a request component 650, a timing component 655, a spatial filtering component 660, a sweeping component 665, 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) .

[0123] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE. The monitoring component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof. The uplink beam management component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[0124] In some examples, the measurement component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, or both, where detection of the one or more uplink trigger events is based on satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics.

[0125] In some examples, the one or more metrics include a PHR, an uplink RSRP, a MPE, or any combination thereof.

[0126] In some examples, satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics includes one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being a threshold value worse than one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams.

[0127] In some examples, satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics includes one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being less than a first threshold and one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams being greater than a second threshold.

[0128] In some examples, to support participating in the uplink beam management, the reporting component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a report that indicates one or more uplink metrics, one or more downlink metrics, one or more RS indices, or any combination thereof.

[0129] In some examples, the one or more uplink metrics includes an uplink RSRP, a PHR, an MPE, or any combination thereof. In some examples, the one or more downlink metrics includes a downlink RSRP, a downlink SINR, or both.

[0130] In some examples, the one or more RS indices are associated with an SSB-RS, a CSI-RS, a SRS, or any combination thereof.

[0131] In some examples, the report is transmitted based on a start of the one or more uplink trigger events, an end of the one or more uplink trigger events, or both.

[0132] In some examples, the timing component 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for initiating a timer based on the one or more uplink trigger events. In some examples, the monitoring component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for monitoring for the one or more uplink trigger events based on expiration of the timer.

[0133] In some examples, the report is transmitted periodically during a duration associated with the one or more uplink trigger events.

[0134] In some examples, to support participating in the uplink beam management, the request component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink receive beam switch request that requests for a network entity to switch at least a subset of the one or more current uplink receive beams to one or more requested uplink receive beams.

[0135] In some examples, the uplink receive beam switch request indicates one or more RS indices associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more first identifiers associated with one or more joint TCI states further associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more second identifiers associated with one or more uplink TCI states further associated with the one or more requested uplink receive beams, or any combination thereof.

[0136] In some examples, the spatial filtering component 660 is capable of, configured to, or operable to support a means for apply one or more first spatial filters based on transmission of the uplink receive beam switch request, where the one or more first spatial filters are the same as one or more second spatial filters associated with the one or more RS indices.

[0137] In some examples, the spatial filtering component 660 is capable of, configured to, or operable to support a means for apply the one or more joint TCI states, the one or more uplink TCI states, or both, based on transmission of the uplink receive beam switch request.

[0138] In some examples, to support participating in the uplink beam management, the request component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an uplink beam sweep request based on the one or more uplink trigger events being based on the movement of the UE.

[0139] In some examples, the uplink beam sweep request indicates one or more RS indices, one or more first identifiers associated with one or more joint TCI states, one or more second identifiers associated with one or more uplink TCI states, or any combination thereof.

[0140] In some examples, the sweeping component 665 is capable of, configured to, or operable to support a means for sweeping one or more first spatial filters based on transmission of the uplink beam sweep request, where the one or more first spatial filters are quasi-co-located with one or more second spatial filters associated with the one or more RS indices.

[0141] In some examples, the sweeping component 665 is capable of, configured to, or operable to support a means for sweeping one or more second joint TCI states, one or more second uplink TCI states, or both, based on transmission of the uplink beam sweep request, where the one or more second joint TCI states, the one or more second uplink TCI states, or both, are quasi-co-located with the one or more joint TCI states the one or more uplink TCI states, or both, indicated in the uplink beam sweep request.

[0142] In some examples, to support participating in the uplink beam management, the request component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means  for transmitting a request for a second network entity to apply one or more unified TCI types.

[0143] In some examples, the one or more unified TCI types are associated with one or more joint TCI states, one or more separate downlink and uplink TCI states, or both.

[0144] In some examples, the request indicates the one or more joint TCI states, the one or more separate downlink and uplink TCI states, or both.

[0145] In some examples, the second network entity is the network entity or is a candidate network entity.

[0146] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a UE 115 as described herein. The device 705 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 705 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 720, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 710, a transceiver 715, one or more antennas 725, at least one memory 730, code 735, and at least one processor 740. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 745) .

[0147] The I / O controller 710 may manage input and output signals for the device 705. The I / O controller 710 may also manage peripherals not integrated into the device 705. In some cases, the I / O controller 710 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 710 may utilize an operating system such as or another operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 710 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 710 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 740. In some cases, a user may  interact with the device 705 via the I / O controller 710 or via hardware components controlled by the I / O controller 710.

[0148] In some cases, the device 705 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 705 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 715 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 725 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 715 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 715 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 725 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 725. The transceiver 715, or the transceiver 715 and one or more antennas 725, may be an example of a transmitter 415, a transmitter 515, a receiver 410, a receiver 510, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0149] The at least one memory 730 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 730 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 735. The code 735 may include instructions that, when executed by the at least one processor 740, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 735 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 735 may not be directly executable by the at least one processor 740 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 730 may 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.

[0150] The at least one processor 740 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 740 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 740. The at least one processor 740 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 730) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for UE-triggered uplink beam management) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 740 and at least one memory 730 coupled with or to the at least one processor 740, the at least one processor 740 and the at least one memory 730 configured to perform various functions described herein.

[0151] In some examples, the at least one processor 740 may include multiple processors and the at least one memory 730 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 740 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 740) and memory circuitry (which may include the at least one memory 730) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 740 or a processing system including the at least one processor 740 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 735 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 730 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0152] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving,  from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[0153] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for detection of uplink trigger events by a UE for uplink beam management, which may result in improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability, among other advantages.

[0154] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 715, the one or more antennas 725, or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the at least one processor 740, the at least one memory 730, the code 735, or any combination thereof. For example, the code 735 may include instructions executable by the at least one processor 740 to cause the device 705 to perform various aspects of techniques for UE-triggered uplink beam management as described herein, or the at least one processor 740 and the at least one memory 730 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0155] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports techniques for UE-triggered uplink beam management in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 800  may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0156] At 805, the method may include receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 805 may be performed by a configuration component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0157] At 810, the method may include detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, where the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 810 may be performed by a monitoring component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0158] At 815, the method may include participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events. The operations of 815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 815 may be performed by an uplink beam management component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0159] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0160] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE; detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, wherein the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof; and participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

[0161] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: measuring one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, or both, wherein detection of the one or more uplink trigger events is based on satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics.

[0162] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the one or more metrics comprise a PHR, an uplink RSRP, a MPE, or any combination thereof.

[0163] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics comprises one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being a threshold value worse than one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams.

[0164] Aspect 5: The method of any of aspects 2 through 4, wherein satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics comprises one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being less than a first threshold and one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams being greater than a second threshold.

[0165] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein participating in the uplink beam management comprises: transmitting a report that indicates one or more uplink metrics, one or more downlink metrics, one or more reference signal indices, or any combination thereof.

[0166] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the one or more uplink metrics comprises an uplink RSRP, a PHR, a MPE, or any combination thereof, and the one or more downlink metrics comprises a downlink RSRP, a downlink SINR, or both.

[0167] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the one or more reference signal indices are associated with an SSB-RS, a CSI-RS, an SRS, or any combination thereof.

[0168] Aspect 9: The method of any of aspects 6 through 8, wherein the report is transmitted based on a start of the one or more uplink trigger events, an end of the one or more uplink trigger events, or both.

[0169] Aspect 10: The method of aspect 9, further comprising: initiating a timer based on the one or more uplink trigger events; and monitoring for the one or more uplink trigger events based on expiration of the timer.

[0170] Aspect 11: The method of any of aspects 6 through 10, wherein the report is transmitted periodically during a duration associated with the one or more uplink trigger events.

[0171] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein participating in the uplink beam management comprises: transmitting an uplink receive beam switch request that requests for a network entity to switch at least a subset of the one or more current uplink receive beams to one or more requested uplink receive beams.

[0172] Aspect 13: The method of aspect 12, wherein the uplink receive beam switch request indicates one or more reference signal indices associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more first identifiers associated with one or more joint TCI states further associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more second identifiers associated with one or more uplink TCI states further associated with the one or more requested uplink receive beams, or any combination thereof.

[0173] Aspect 14: The method of aspect 13, further comprising: apply one or more first spatial filters based on transmission of the uplink receive beam switch request, wherein the one or more first spatial filters are the same as one or more second spatial filters associated with the one or more reference signal indices.

[0174] Aspect 15: The method of any of aspects 13 through 14, further comprising: apply the one or more joint TCI states, the one or more uplink TCI states, or both, based on transmission of the uplink receive beam switch request.

[0175] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein participating in the uplink beam management comprises: transmitting an uplink beam sweep request based on the one or more uplink trigger events being based on the movement of the UE.

[0176] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the uplink beam sweep request indicates one or more reference signal indices, one or more first identifiers associated  with one or more joint TCI states, one or more second identifiers associated with one or more uplink TCI states, or any combination thereof.

[0177] Aspect 18: The method of aspect 17, further comprising: sweeping one or more first spatial filters based on transmission of the uplink beam sweep request, wherein the one or more first spatial filters are quasi-co-located with one or more second spatial filters associated with the one or more reference signal indices.

[0178] Aspect 19: The method of any of aspects 17 through 18, further comprising: sweeping one or more second joint TCI states, one or more second uplink TCI states, or both, based on transmission of the uplink beam sweep request, wherein the one or more second joint TCI states, the one or more second uplink TCI states, or both, are quasi-co-located with the one or more joint TCI states , the one or more uplink TCI states, or both, indicated in the uplink beam sweep request.

[0179] Aspect 20: The method of any of aspects 1 through 19, wherein participating in the uplink beam management comprises: transmitting a request for a second network entity to apply one or more unified TCI types.

[0180] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the one or more unified TCI types are associated with one or more joint TCI states, one or more separate downlink and uplink TCI states, or both.

[0181] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the request indicates the one or more joint TCI states, the one or more separate downlink and uplink TCI states, or both.

[0182] Aspect 23: The method of any of aspects 20 through 22, wherein the second network entity is the network entity or is a candidate network entity.

[0183] Aspect 24: 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 23.

[0184] Aspect 25: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 23.

[0185] Aspect 26: 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 23.

[0186] 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.

[0187] 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.

[0188] 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.

[0189] 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.

[0190] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0191] 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.

[0192] As used herein, the term “or” is an inclusive “or” unless limiting language is used relative to the alternatives listed. For example, reference to “X being based on A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, and X being based on A and B. In this regard, reference to “X being based on A or B” refers to “at least one of A or B” or “one or more of A or B” due to “or” being inclusive. Similarly, reference to “X being based on A, B, or C” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, X being based on C, X being based on A and B, X being based on A and C, X being based on B and C, and X being based on A, B, and C. In this regard, reference to “X being based on A, B, or C” refers to “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” due to “or” being inclusive. As an example of limiting language, reference to “X being based on only one of A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A as well as X being based on B, but not X being based on A and B. Also , as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently. Also , as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more” or “at least one of. ”

[0193] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of  one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0194] 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.

[0195] In the figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0196] The description set forth herein, in connection with the drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “aspect” or “example” used herein means “serving as an aspect, example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other aspects. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details.  In some figures, structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0197] 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:a processing system configured to:receive, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE;detect, by the UE, one or more uplink trigger events, wherein the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof; andparticipate in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.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:measure one or more metrics associated with the one or more current uplink receive beams, the one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, or both, wherein detection of the one or more uplink trigger events is based on satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics.3.The UE of claim 2, wherein the one or more metrics comprise a power headroom report, an uplink reference signal receive power, a maximum permissible exposure, or any combination thereof.4.The UE of claim 2, wherein satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics comprises one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being a threshold value worse than one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams.5.The UE of claim 2, wherein satisfaction of one or more thresholds by the one or more metrics comprises one or more first metrics associated with the one or more current uplink receive beams being less than a first threshold and  one or more second metrics associated with the one or more candidate uplink receive beams being greater than a second threshold.6.The UE of claim 1, wherein, to participate in the uplink beam management, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a report that indicates one or more uplink metrics, one or more downlink metrics, one or more reference signal indices, or any combination thereof.7.The UE of claim 6, wherein:the one or more uplink metrics comprises an uplink reference signal receive power, a power headroom report, a maximum permissible exposure, or any combination thereof, andthe one or more downlink metrics comprises a downlink reference signal receive power, a downlink signal interference and noise ratio, or both.8.The UE of claim 6, wherein the one or more reference signal indices are associated with a synchronization signal block reference signal, a channel state information reference signal, a sounding reference signal, or any combination thereof.9.The UE of claim 6, wherein the report is transmitted based on a start of the one or more uplink trigger events, an end of the one or more uplink trigger events, or both.10.The UE of claim 9, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:initiate a timer based on the one or more uplink trigger events; andmonitor for the one or more uplink trigger events based on expiration of the timer.11.The UE of claim 6, wherein the report is transmitted periodically during a duration associated with the one or more uplink trigger events.12.The UE of claim 1, wherein, to participate in the uplink beam management, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit an uplink receive beam switch request that requests for a network entity to switch at least a subset of the one or more current uplink receive beams to one or more requested uplink receive beams.13.The UE of claim 12, wherein the uplink receive beam switch request indicates one or more reference signal indices associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more first identifiers associated with one or more joint transmission configuration indicator states further associated with the one or more requested uplink receive beams, one or more second identifiers associated with one or more uplink transmission configuration indicator states further associated with the one or more requested uplink receive beams, or any combination thereof.14.The UE of claim 1, wherein, to participate in the uplink beam management, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit an uplink beam sweep request based on the one or more uplink trigger events being based on the movement of the UE.15.The UE of claim 14, wherein the uplink beam sweep request indicates one or more reference signal indices, one or more first identifiers associated with one or more joint transmission configuration indicator states, one or more second identifiers associated with one or more uplink transmission configuration indicator states, or any combination thereof.16.The UE of claim 1, wherein, to participate in the uplink beam management, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a request for a second network entity to apply one or more unified transmission configuration indicator types.17.The UE of claim 16, wherein the one or more unified transmission configuration indicator types are associated with one or more joint  transmission configuration indicator states, one or more separate downlink and uplink transmission configuration indicator states, or both.18.The UE of claim 17, wherein the request indicates the one or more joint transmission configuration indicator states, the one or more separate downlink and uplink transmission configuration indicator states, or both.19.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE;detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, wherein the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof; andparticipating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.20.A user equipment (UE) for wireless communications, comprising:means for receiving, from a network entity, a control message that indicates one or more current uplink receive beams for uplink transmissions by the UE;means for detecting, by the UE, one or more uplink trigger events, wherein the one or more uplink trigger events are based on measurements of the one or more current uplink receive beams, measurements of one or more candidate uplink receive beams detected by the UE, movement of the UE, or any combination thereof; andmeans for participating in uplink beam management based on detection of the one or more uplink trigger events.

Citation Information

Patent Citations

  • Configuration, measurement and reporting of reference signals based on multiple waveforms

    CN117751611A

  • Reporting in wireless communication networks

    US20230276376A1

  • Reference beam for event trigger in mobility management

    WO2018067285A1